Ошибки теплосчетчика магика

Теплосчетчики электромагнитные МАГИКА предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Метрологические данные теплосчетчиков МАГИКА

Диапазоны измерения объемного расхода с погрешностью не более +2% приведены в таблице.

Диаметр условного прохода Рекомендуемые поддиапазоны измерения объемного расхода м3/час
Ду мм Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6
15 0.02-6 0.025-4 0.03-6 0.04-5 0.05-5 0.06-5
25 0.02-6 0.03-6 0.035-8 0.04-8 0.05-10 0.06-12
40 0.07-14 0.1-20 0.15-30 0.1-14 0.15-20 0.2-30
50 0.12-30 0.15-40 0.2-60 0.15-30 0.2-40 0.25-50
80 0.25-60 0.3-80 0.5-120 0.3-60 0.4-80 0.5-120
100 0.5-120 0.6-180 0.8-250 0.6-120 0.9-180 1.2-250
150 1.5-300 2-500 3-600 2-300 3-400 4-600
200 4-600 5-1000 6-1200 5-600 6-750 8-1000
300 6-1000 7-1100 8-1200 10-1500 20-1800 30-2000

Для теплосчетчиков серии «Д» поддиапазоны Д1 и Д2 не используются.

Допустимое значение разности температур в прямом и обратном трубопроводах не менее 1°С.

Диапазон измерения температур в трубопроводах от +1°С до +160°С.

Функциональные возможности теплосчетчиков Магика

Серия теплосчётчика Количество подключаемых электромагнитных преобразователей объемного расхода Количество каналов измерения температуры Количество каналов измерения давления К-во каналов для водосчетчиков или расходомеров с импульсным выходом Тип узла учета
«А» 1-2 2 0-2 0-1 Откр.Закр.
«Д» (автоматические реверс + определение «сухой» трубы) 2 2-3+ измерение внешней температуры 0-2 0-2 Откр.Закр. 6 уравнений расчета тепла
«Т» (тепловычислитель) До 6 каналов через блоки РИ 2-7 0-6 0-6 3 пары откр. или закр. систем ( например отоп. + ГВС + вент.)
«РИ» (регистратор расхода) 1-2 0 0 0 Имитация герконового выхода водосчетчиков или цифровой выход

Обозначения модели теплосчетчика Магика

Цифры в номере базовой модели означают число каналов:

1-я цифра – число каналов электромагнитного расходомера.

2-я цифра – число каналов для измерения температуры.

3-я цифра – число каналов для измерения давления.

4-я цифра – число каналов для подключения внешних расходомеров с импульсным или герконовым выходом.

Буквы в суффиксе обозначения указывают, что данный электронный блок имеет дополнительные функции:

«П» — имеется встроенный контроллер принтера;

«М» — имеется функция поддержки модема;

«С»— имеется встроенная локальная сеть.

«R» или «Р» — наличие возможности работы с реверсивной подачей воды по обратному трубопроводу.

Пример условного обозначения теплосчетчика при заказе:

«Теплосчетчик МАГИКА- AR 2221ПМ» означает: теплосчетчик построен на основе ЭБ базовой модели А и предназначен для открытой системы с реверсным направлением движения потока теплоносителя в обратном трубопроводе. В его комплект поставки включены один ЭБ, два ЭПР и два ТС. ЭБ этой модели имеет входы для подключения двух ДД и один вход для подключения дополнительного электронного или механического расходомера, который можно использовать для измерения объема подпитки или холодной воды.

Теплосчетчики МАГИКА серии «А» имеют самое большое число моделей от простейших одноканальных типа А1200 до AR 2221ПМ и выпускаются с 2000 года. Все модели имеют встроенный интерфейс RS -232, а также могут иметь до 2 каналов измерения давления воды, встроенный в корпус электронного блока контроллер принтера, программно-аппаратный модуль для подключения внешнего телефонного модема или адаптера локальной сети RS485, которая позволяет объединять в сеть удаленный компьютер и десятки приборов семейства «МАГИКА».

Модели А2201 и А2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель AR 2221 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000». Переключение в реверс потока воды по обоим каналам производится одновременно по модему или через переносной компьютер. Аналогичным образом производится установка времени и температуры холодной воды.

Модели А2200П-ГВС и А2220П-ГВС позволяют выделять отдельно массу и давление воды, поданной в систему ГВС с температурой и/или давлением ниже нормативных, т.е. позволяют контролировать качество поставок горячей воды.

Теплосчетчики серии «А» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

В теплосчетчиках используются электромагнитные первичные преобразователи, центральная труба которых и торцевые фланцы изготовлены из нержавеющей стали. Труба преобразователя футерована фторопластом. Данная технология позволяет использовать преобразователи расхода при максимальном рабочем давлении 16 атмосфер и температуре до 160 0 С для измерения расхода в том числе агрессивных жидкостей.

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ» предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Гарантийный срок до 3 лет на электронный блок и до 2 лет на первичные преобразователи расхода.

Межповерочный интервал – 4 года.

Теплосчетчики МАГИКА серии «Д» предназначены для замены серии «А» и имеют до 20 вариантов исполнения от простейших одноканальных типа Д1200П до ДР2321ПМ. Все модели имеют встроенный интерфейс RS -232, а также могут иметь до 2 каналов измерения давления воды, встроенный в корпус электронного блока контроллер принтера, программно-аппаратный модуль для подключения внешнего телефонного модема или адаптера локальной сети RS485, которая позволяет объединять в сеть удаленный компьютер и десятки приборов семейства «МАГИКА».

Модели Д2201 и Д2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель ДR2321 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000».

Теплосчетчики серии «МАГИКА-Д2ХХХ» имеют следующие новые функции:

Автоматическое распознавание «сухой трубы» в летний период.

Автоматический «реверс» при изменении направления потока воды в любом трубопроводе с автоматическим переключением соответствующих уравнений расчета тепловой энергии.

Возможность учета массы и объема ГВС в открытых системах в летний период.

Теплосчетчики серии «Д» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с тремя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» позволяет организовать на одном приборе узел учета для 6 трубной системы тепло и водоснабжения.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с двумя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» и одним регистратором «МАГИКА-РИ1000» позволяет организовать на одном приборе узел учета котельной или ЦТП. Этот прибор регистрирует количество тепла, массу и давление теплоносителя в системах отопления и ГВС, объем и температуру потребляемой холодной воды, температуру наружного воздуха.

Регистратор «МАГИКА-Т0440» выполняет для мини-котельных и ЦТП функции «черного ящика» и заменяет несколько самописцев. Он может записывать каждые 60 секунд параметры температуры (4 каналов), параметры давления (4 канала).

К приборам серии «МАГИКА-Т» можно подключить до 7 термопреобразователей сопротивления Pt100, до 6 датчиков давления с токовым выходом 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мА (выходной ток указывается при заказе), а также до 6 механических или электронных расходомеров с импульсным выходом. Такой регистратор можно использовать, например, в котельных и ЦТП в дополнение к устаревшим моделям теплосчетчиков для измерения и регистрации давления теплоносителя, температуры и объема воды, потребляемой на подпитку, температуры холодной воды.

Абсолютная погрешность каналов для подключения термопреобразователей сопротивления в диапазоне 0-160 0С составляет не более + 0.1 0С.

Приведенная погрешность каналов для подключения датчиков давления с токовым выходом составляет не более + 0.2%.

В тепловычислителях-регистраторах «МАГИКА-Т0766» все измерительные каналы (расход, температура, давление и т.д.) настраиваются индивидуально и не зависимы друг от друга.

Порт RS-232 позволяет подключать модем, а также  cчитывать архивы на переносной компьютер.

К приборам «МАГИКА-Т» подходят архиватор для переноса данных и сервисные программы теплосчетчиков «МАГИКА», используемые для чтения архивов по модему или в переносной компьютер.

Гарантийный срок 3 года.

Межповерочный интервал – 4 года.

Возможные ошибки при оформлении заказа на теплосчетчик МАГИКА

Ввиду относительной сложности обозначения и формы заказа счетчика тепла МАГИКА , рекомендуем быть внимательными при оформлении запроса, в т.ч. учитывать возможные варианты записи обозначения и встречающиеся ошибки при заказе. Например, нам доводилось сталкиваться с такими ошибками в заявках на покупку:
— некорректное или неправильное название прибора: тепловычислитель, вычислитель количества тепловой энергии, теплоэнергоконтроллер, тепловой- или термосчётчик и т.п.
— неправильные обозначения и запись марки и модели, в том числе с орфографическими ошибками: МАГИК, MAUBKA^ и т.д.;
— ошибки связанные с транслитераций или раскладкой клавиатуры, например: MAUBRF, VFUBRF (в En-раскладке) и т.д. и т.п.

Поэтому убедительная просьба, будьте внимательны при оформлении заказа, не путайте обозначения, а если не знаете или не уверены, то просто напишите основные технические характеристики (название, тип, количество каналов (труб) и их Ду, диапазоны измерения, типы выходных сигналов и интерфейсов, опции, исполнения и доп. комплектацию) в простой форме изложения, а наши менеджеры и инженеры разберут, подберут и предложат Вам необходимую комплектацию (прибор, его исполнения и все реально необходимое доп. оборудование и арматуру).

Также в заказе необходимо указать количество комплектов оборудования, адрес пункта назначения, способ отгрузки и/или наименование транспортной компании (по умолчанию отгрузка будет осуществляться из Москвы через ТК «Деловые Линии»).

Дополнительная информация об электромагнитных теплосчетчиках

Счетчик тепла (тепловой энергии), теплосчетчик (далее ТС) – это комплексная система приборов, предназначенная для измерения и учета тепловой энергии (количества теплоты) на основе вычисления расхода (объема) и параметров (теплоемкость, разность температур dT, давление) теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения.
Одно- или многоканальный электромагнитный (далее э/м) тепловой счетчик (далее ТСЭМ) состоит из тепловычислителя (электронно-вычислительный блок ЭВБ), одного или нескольких первичных преобразователей расхода (э/м счетчиков-расходомеров), комплекта термопреобразователей сопротивления (КТСП), датчиков давления, а также другого оборудования (см. ниже).

Комплектация и дополнительное оборудование к теплосчетчикам электромагнитным (далее ТСЭМ)

Стоимость теплосчетчика складывается из суммы цен его составляющих, цена зависит от многих ценообразующих факторов: технических характеристик, комплектации, состава комплекта монтажных частей (КМЧ) и цен на дополнительное оборудование. Все дополнительное оборудование подбирается в зависимости от типа электромагнитного теплосчетчика (ТСЭМ) и входящих в его состав приборов (в первую очередь преобразователей — расходомеров теплоносителя (РЭМ), их конструктивного исполнения, диаметра условного прохода Ду и прочих параметров.

По назначению и типоразмеру можно выделить следующие виды э/м теплосчетчиков (ТСЭМ):
— квартирные теплосчетчики (КТС бытовые/индивидуальные Ду15, Ду20 малорасходные);
— модульный (этажный)
узел учета тепла (несколько индивидуальных счетчиков подключаются к одному вычислителю);
— домовые счетчики (общедомовые Ду25, Ду32, Ду40, Ду50);
— промышленные (Ду свыше 50мм);
см. номенклатуру, цены и технические описания теплосчетчиков.

Общедомовые и промышленные э/м счетчики тепловой энергии могут иметь достаточно сложную и разнообразную комплектацию. Так стандартный комплект поставки ТСЭМ обычно включает следующие позиции:
— вычислитель тепла (тепловычислитель) — измерительно-вычислительный электронный блок (ИВБ-промышленный компьютер)).
— первичные преобразователи расхода ППР (электромагнитные, тахометрические, ультразвуковые, вихревые и пр.)
— водосчётчики подпитки (обычно тахометрические(крыльчатые или турбинные) с импульсным выходом).
— комплект преобразователей температуры КТПТР, КТСП, КТС-Б и др. (комплект термопреобразователей платиновых технических разностных с НСХ 100П, Pt500, Pt1000 для точного определения разности температур dT = Тпод — Тобр).
— паспорт ТС, руководство по эксплуатации.
Дополнительные опции:
— преобразователи температуры ТПТ (термометры сопротивления платиновые технические  — ТПТ)
— преобразователи (датчики) избыточного давления — ПД
— блоки питания
преобразователей расхода и датчиков давления
— Комплект монтажных частей КМЧ термопреобразователей: гильзы защитные, бобышки для установки термопреобразователей
Комплект присоединительных частей КПЧ для монтажа счетчиков-расходомеров (фланцы, прокладки, крепеж и пр.)
— Комплект разрешительной и технической документации (помимо паспорта и руководства по эксплуатации: руководство пользователя на доп. оборудование (модемы, адаптеры, модули, принтеры и пр.), методика поверки, сертификаты, разрешения, заключения и пр. перечень см. ниже).

Присоединительная арматура первичных преобразователей расхода — ППР:
Комплекты монтажных частей — КМЧ Ду15…300мм для резьбового(муфтового), фланцевого или присоединения типа «Сэндвич»(межфланцевое).
(ответные фланцы, прокладки, болты/шпильки, гайки, шайбы) для установки счетчика (расходомера) или проставки (габаритного имитатора).
Комплекты присоединительных частей — КПЧ: присоединители, крепеж, ответные фланцы («КОФ» по ГОСТ 12820-80 и др.)
Элементы трубопровода: переходы конусные с Ду1 на Ду2, прямые участки (присоединительные участки) и прочие элементы и приварные детали.
Проставки (габаритные имитаторы, монтажные вставки для проведения пусконаладочных работ (монтажно-сварочные работы) и на время сдачи счетчика в поверку, перенастройку или ремонт).
— Защитные детали: выравнивающий токопровод с присоединительным комплектом крепежа, шины заземления и зануления, теплоизоляционные материалы.
Уплотнения и крепеж (прокладки, болты(шпильки), гайки, шайбы).
см. дополнительное оборудование и монтажно-запорная арматура для расходомеров.

Дополнительное оборудование узлов учета расхода(УРР) и тепловой энергии (УУТЭ):
— Трубопроводная арматура: монтажно-запорная арматура: краны, клапаны, задвижки, присоединительные фитинги, тройники, спускники; защитные сетчатые фильтры грубой очистки, грязевики и прочее — см. доп. оборудование и арматура приборов контроля расхода.
Шкафы монтажные, щиты приборные, станины и стойки.
КИПиА: вычислители, манометры, термометры, термоманометры, датчики, реле, преобразователи температуры и давления, регуляторы, блоки(источники) питания, блоки управления и прочие приборы и элементы автоматики.
Оборудование и системы для диспетчеризации
Периферийные устройства сбора и передачи данных:
модули выхода (стандартных вых. сигналов, интерфейсы), радиомодули, концентраторы,  GSM/GPRS модемы, антенны, адаптеры переноса данных АПД, диспетчерские накопители для сбора данных с ТС, конвертеры, преобразователи интерфейсов, индикаторы, регистраторы, архиваторы, вычислители, контроллеры, панели доступа и управления, имитаторы, принтера, устройства грозозащиты и прочее оборудование.
ПО — Программное обеспечение (программы для диспетчерского учета, системы считывания данных, протоколы обмена, драйвера настройки и технического обслуживания приборов).
Кабель и провода монтажные (электропитания и связи(сигнальный).

Общие рекомендации по размещению, монтажу и работе электромагнитных тепло- и водосчётчиков

Составные элементы э/м счетчиков тепла (тепловычислитель, ППР-расходомеры, термопреобразователи и др.) обычно предназначены для установки в отапливаемых помещениях или специальных павильонах с постоянно положительной температурой окружающей среды Тос (воздуха) обычно от 0 до +50 °С и относительной влажностью не более 80%. К приборам должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра, обслуживания и ремонта в любое время года. Место установки должно гарантировать эксплуатацию прибора без возможных механических повреждений и травмирования персонала, в т.ч. в результате попадания под электрическое напряжение. Установка электрических приборов, входящих в состав ТСЭМ в холодных помещениях при температуре менее +5°С, и в помещениях с влажностью более 80% не рекомендуется, а в затапливаемых помещениях недопустима.

Требования к монтажу первичных преобразователей расхода — ППР (электромагнитных расходомеров)

При монтаже первичных э/м преобразователей расхода (ППР- э/м расходомеров(РЭМ)) должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

а) Преобразователь расхода э/м (далее РЭМ или Прибор) рекомендуется монтировать только на горизонтальном участке трубопровода.

б) Установка осуществляется таким образом, чтобы прибор всегда был заполнен жидкостью (водой, теплоносителем — (монтаж в однофазный напорный трубопровод);

Длины прямого участка до и после счетчика-расходомера

Длины прямого участка до и после счетчика-расходомера

в) Требования к прямолинейным участкам для э/м расходомера (ППР-РЭМ):
При установке прибора после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств, создающих искажение потока, непосредственно перед ППР(РЭМ) необходимо предусмотреть прямой участок трубопроводов для спрямления потока длиной от 2 до 5Ду (в зависимости от вида предшествующего ему гидросопротивления — см. рисунок (конфузор, задвижка, отвод, колено, фильтр, грязевик, клапан, регулятор, насос и т.п.)), а за прибором — не менее 2Ду (где Ду — условный диаметр трубопровода). Необходимо учесть, что при нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность измерений.

г) На случай ремонта или замены ППР-РЭМ перед прямым участком до прибора и после прямого участка трубопровода после прибора устанавливается запорная арматура (краны, вентили, задвижки, клапаны), а также дренажи/спускники для опорожнения отключаемого участка, которые монтируются вне зоны прямых участков.

д) Перед прибором, но после запорной арматуры вне зоны прямолинейного участка трубопровода, а также после счетчика при установке его на обратном трубопроводе ГВС или ТС(теплоснабжения), до запорной арматуры рекомендуется устанавливать фильтры воды (прямые или косые сетчатые фильтры грубой очистки).

е) Не допускается установка э/м ППР(РЭМ) на расстоянии менее 2-х метров от устройств, создающих вокруг себя мощное электро-магнитное поле (например, силовых трансформаторов и кабелей), а также размещение прибора в зоне действия постоянных магнитов, попадание трубопровода под напряжение (в т.ч. при проведении электросварочных работ) или существенную вибрацию, превышающую допустимые значения.

Разрешительная и техническая документация ТСЭМ

По заявке потребителя могут быть высланы следующие документы: карта(форма) заказа (опросный лист) э/м счётчика тепла (ТСЭМ), сертификат/свидетельство об утверждении типа средства измерения, разрешения на применение, заключение Главэнергонадзора, декларация о соответствии, письмо о признании результатов поверки, паспорт теплосчётчика, техническое описание и руководство по эксплуатации, руководство пользователя на доп. оборудование, описание типа СИ и методика поверки, а также прочие разрешительные и нормативные документы (ГОСТы, СанПиН, СНиПы и правила учета и т.п.).

Паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации счётчика тепловой энергии содержит следующие основные сведения:
— Общие сведения об изделии: назначение, описание, принцип действия и обозначение типов (марка, модель), номер в Госреестре СИ и пр.
— Технические характеристики: измеряемая среда, рабочее давление, температура измеряемой и окружающей среды, пределы допускаемой относительной погрешности, степень защиты, виды входных и выходных сигналов, интерфейсы, электрические параметры (питание и потребляемая мощность).
— Комплектация: перечень с заводскими номерами изделий, входящих в состав TC^: ЭВБ и преобразователей расхода, температуры и давления и их основные технические характеристики (Ду, расходы (минимальный, максимальный), диапазоны измерения, классы/допуски точности, выходные сигналы).
— Масса, габаритные и присоединительные размеры.
— Размещение, монтаж и подготовка к работе.
— Эксплуатация и техническое обслуживание (условия и правила хранения, монтажа, эксплуатации и демонтажа, ремонт (неисправности, причины, методы и способы их устранения).
— Сведения о приемке и поверке (свидетельство о приемке), дата выпуска, сведения о периодической поверке (межповерочный интервал).
— Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях.
— Комплектность, дополнительное оборудование, запчасти и принадлежности ЗиП.

Copyright © ТЕПЛОПРИБОР.рф 2015-2023 все права защищены,
текст зашифрован, копирование отслеживается и преследуется;
авт.МЕА, ред.-ФМВ; соавторы ТВП/, КЦ-М20/П0.
ГК Теплоприбор — производство и продажа КИПиА: Счетчики тепловой энергии (теплосчетчики-ТС) универсальные одно- и многоканальные электромагнитные (ТСЭМ) для закрытых и открытых систем теплоснабжения; в составе тепловычислитель, первичные преобразователи расхода ППР (э/м расходомеры — РЭМ), водосчётчики подпитки, термопреобразователи сопротивления, преобразователи(датчики) давления и прочее вспомогательное и периферийное оборудование, и монтажно-защитная арматура.
См. техописание/характеристики ТСЭМ, прайс-лист (оптовая цена), форму заказа (как выбрать, заказать и купить) теплосчётчики по цене производителя в наличии и под со склада в Москве, доставка/отгрузка ТК (Деловые Линии и другими) по всей территории РФ (прочую информацию по заказу — см. официальный сайт ГК Теплоприбор раздел Теплоучет).

Заранее благодарим Вас за обращение в любое из предприятий группы компаний — ГК «Теплоприбор» (три Теплоприбора, Промприбор, Теплоконтроль и другие) и обещаем приложить все усилия для оправдания Вашего доверия.

Вернуться в начало страницы

Магика-Прибор

lorem

По всем вопросам приобретения оборудования или техподдержки вы можете обращаться по следующим контактам.

Наши специалисты ответят вам в течение одного рабочего дня.

КОНТАКТЫ ООО «Баярс»

Москва +7 (495) 204-38-37

СПБ +7 (812) 309-46-96

Краснодар +7 (861) 203-46-36

Казань +7 (843) 206-04-43

Новосибирск +7 (383) 280-43-44

Екатеринбург +7 (343) 318-26-27

Ростов-на-Дону +7 (863) 303-34-17

Самара +7 (846) 206-05-05

Нижний Новгород +7 (831) 238-94-90

Уфа +7 (347) 214-53-83

Красноярск +7 (391) 204-65-15

map

Немного о нас

Сокращенное наименование организации ООО «Баярс» ИНН 2308275202 ОГРН 1202300049995

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ» предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Гарантийный срок до 3 лет на электронный блок и до 2 лет на первичные преобразователи расхода. Межповерочный интервал – 4 года.

Модели Д2201 и Д2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель ДR2321 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000».

Теплосчетчики серии «МАГИКА-Д2ХХХ» имеют следующие новые функции :

Электронные блоки теплосчетчиков серии «Д» идеально подходят для модернизации любых электромагнитных теплосчетчиков других изготовителей, т. к. могут работать с первичными преобразователями от теплосчетчиков, производства АО «Асвега» Эстония, Арзамасского приборостроительного завода, «Взлет», ТЭМ и т. д.

Теплосчетчики серии «Д» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-АХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-АХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-АХХХ» предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Гарантийный срок до 3 лет на электронный блок и до 2 лет на первичные преобразователи расхода. Межповерочный интервал – 4 года.

Модели А2201 и А2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель AR 2221 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000». Переключение в реверс потока воды по обоим каналам производится одновременно по модему или через переносной компьютер. Аналогичным образом производится установка времени и температуры холодной воды.

Модели А2200П-ГВС и А2220П-ГВС позволяют выделять отдельно массу и давление воды, поданной в систему ГВС с температурой и/или давлением ниже нормативных, т. е. позволяют контролировать качество поставок горячей воды.

Электронные блоки теплосчетчиков серии «А» идеально подходят для модернизации любых электромагнитных теплосчетчиков других изготовителей, т. к. могут работать с первичными преобразователями от теплосчетчиков, производства АО «Асвега» Эстония, Арзамасского приборостроительного завода, «Взлет», ТЭМ и т. д.

Теплосчетчики серии «А» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

В теплосчетчиках используются электромагнитные первичные преобразователи, центральная труба которых и торцевые фланцы изготовлены из нержавеющей стали. Труба преобразователя футерована фторопластом. Данная технология позволяет использовать преобразователи расхода при максимальном рабочем давлении 16 атмосфер и температуре до 160 0 С для измерения расхода в том числе агрессивных жидкостей.

Тепловычислители-Регистраторы «МАГИКА-Т»

Тепловычислители-Регистраторы «МАГИКА-Т»

Унифицированная базовая модель «МАГИКА-Т0766» позволяет реализовать несколько специализированных моделей.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с тремя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» позволяет организовать на одном приборе узел учета для 6 трубной системы тепло и водоснабжения.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с двумя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» и одним регистратором «МАГИКА-РИ1000» позволяет организовать на одном приборе узел учета котельной или ЦТП. Этот прибор регистрирует количество тепла, массу и давление теплоносителя в системах отопления и ГВС, объем и температуру потребляемой холодной воды, температуру наружного воздуха.

Регистратор «МАГИКА-Т0440» выполняет для мини-котельных и ЦТП функции «черного ящика» и заменяет несколько самописцев. Он может записывать каждые 60 секунд параметры температуры (4 каналов), параметры давления (4 канала).

К приборам серии «МАГИКА-Т» можно подключить до 7 термопреобразователей сопротивления Pt100, до 6 датчиков давления с токовым выходом 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мА (выходной ток указывается при заказе), а также до 6 механических или электронных расходомеров с импульсным выходом. Такой регистратор можно использовать, например, в котельных и ЦТП в дополнение к устаревшим моделям теплосчетчиков для измерения и регистрации давления теплоносителя, температуры и объема воды, потребляемой на подпитку, температуры холодной воды.

Абсолютная погрешность каналов для подключения термопреобразователей сопротивления в диапазоне 0-160 0С составляет не более + 0.1 0С.

Приведенная погрешность каналов для подключения датчиков давления с токовым выходом составляет не более + 0.2%.

В тепловычислителях-регистраторах «МАГИКА-Т0766» все измерительные каналы (расход, температура, давление и т. д.) настраиваются индивидуально и не зависимы друг от друга.

Порт RS-232 позволяет подключать модем, а также cчитывать архивы на переносной компьютер.

К приборам «МАГИКА-Т» подходят архиватор для переноса данных и сервисные программы теплосчетчиков «МАГИКА», используемые для чтения архивов по модему или в переносной компьютер.

Источники:

https://magika. bayars. ru/

Теплосчетчики электромагнитные МАГИКА предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Метрологические данные теплосчетчиков МАГИКА

Диапазоны измерения объемного расхода с погрешностью не более +2% приведены в таблице.

Диаметр условного прохода Рекомендуемые поддиапазоны измерения объемного расхода м3/час
Ду мм Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6
15 0.02-6 0.025-4 0.03-6 0.04-5 0.05-5 0.06-5
25 0.02-6 0.03-6 0.035-8 0.04-8 0.05-10 0.06-12
40 0.07-14 0.1-20 0.15-30 0.1-14 0.15-20 0.2-30
50 0.12-30 0.15-40 0.2-60 0.15-30 0.2-40 0.25-50
80 0.25-60 0.3-80 0.5-120 0.3-60 0.4-80 0.5-120
100 0.5-120 0.6-180 0.8-250 0.6-120 0.9-180 1.2-250
150 1.5-300 2-500 3-600 2-300 3-400 4-600
200 4-600 5-1000 6-1200 5-600 6-750 8-1000
300 6-1000 7-1100 8-1200 10-1500 20-1800 30-2000

Для теплосчетчиков серии «Д» поддиапазоны Д1 и Д2 не используются.

Допустимое значение разности температур в прямом и обратном трубопроводах не менее 1°С.

Диапазон измерения температур в трубопроводах от +1°С до +160°С.

Функциональные возможности теплосчетчиков Магика

Серия теплосчётчика Количество подключаемых электромагнитных преобразователей объемного расхода Количество каналов измерения температуры Количество каналов измерения давления К-во каналов для водосчетчиков или расходомеров с импульсным выходом Тип узла учета
«А» 1-2 2 0-2 0-1 Откр.Закр.
«Д» (автоматические реверс + определение «сухой» трубы) 2 2-3+ измерение внешней температуры 0-2 0-2 Откр.Закр. 6 уравнений расчета тепла
«Т» (тепловычислитель) До 6 каналов через блоки РИ 2-7 0-6 0-6 3 пары откр. или закр. систем ( например отоп. + ГВС + вент.)
«РИ» (регистратор расхода) 1-2 0 0 0 Имитация герконового выхода водосчетчиков или цифровой выход

Обозначения модели теплосчетчика Магика

Цифры в номере базовой модели означают число каналов:

1-я цифра – число каналов электромагнитного расходомера.

2-я цифра – число каналов для измерения температуры.

3-я цифра – число каналов для измерения давления.

4-я цифра – число каналов для подключения внешних расходомеров с импульсным или герконовым выходом.

Буквы в суффиксе обозначения указывают, что данный электронный блок имеет дополнительные функции:

«П» — имеется встроенный контроллер принтера;

«М» — имеется функция поддержки модема;

«С»— имеется встроенная локальная сеть.

«R» или «Р» — наличие возможности работы с реверсивной подачей воды по обратному трубопроводу.

Пример условного обозначения теплосчетчика при заказе:

«Теплосчетчик МАГИКА- AR 2221ПМ» означает: теплосчетчик построен на основе ЭБ базовой модели А и предназначен для открытой системы с реверсным направлением движения потока теплоносителя в обратном трубопроводе. В его комплект поставки включены один ЭБ, два ЭПР и два ТС. ЭБ этой модели имеет входы для подключения двух ДД и один вход для подключения дополнительного электронного или механического расходомера, который можно использовать для измерения объема подпитки или холодной воды.

Теплосчетчики МАГИКА серии «А» имеют самое большое число моделей от простейших одноканальных типа А1200 до AR 2221ПМ и выпускаются с 2000 года. Все модели имеют встроенный интерфейс RS -232, а также могут иметь до 2 каналов измерения давления воды, встроенный в корпус электронного блока контроллер принтера, программно-аппаратный модуль для подключения внешнего телефонного модема или адаптера локальной сети RS485, которая позволяет объединять в сеть удаленный компьютер и десятки приборов семейства «МАГИКА».

Модели А2201 и А2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель AR 2221 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000». Переключение в реверс потока воды по обоим каналам производится одновременно по модему или через переносной компьютер. Аналогичным образом производится установка времени и температуры холодной воды.

Модели А2200П-ГВС и А2220П-ГВС позволяют выделять отдельно массу и давление воды, поданной в систему ГВС с температурой и/или давлением ниже нормативных, т.е. позволяют контролировать качество поставок горячей воды.

Теплосчетчики серии «А» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

В теплосчетчиках используются электромагнитные первичные преобразователи, центральная труба которых и торцевые фланцы изготовлены из нержавеющей стали. Труба преобразователя футерована фторопластом. Данная технология позволяет использовать преобразователи расхода при максимальном рабочем давлении 16 атмосфер и температуре до 160 0 С для измерения расхода в том числе агрессивных жидкостей.

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ» предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Гарантийный срок до 3 лет на электронный блок и до 2 лет на первичные преобразователи расхода.

Межповерочный интервал – 4 года.

Теплосчетчики МАГИКА серии «Д» предназначены для замены серии «А» и имеют до 20 вариантов исполнения от простейших одноканальных типа Д1200П до ДР2321ПМ. Все модели имеют встроенный интерфейс RS -232, а также могут иметь до 2 каналов измерения давления воды, встроенный в корпус электронного блока контроллер принтера, программно-аппаратный модуль для подключения внешнего телефонного модема или адаптера локальной сети RS485, которая позволяет объединять в сеть удаленный компьютер и десятки приборов семейства «МАГИКА».

Модели Д2201 и Д2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель ДR2321 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000».

Теплосчетчики серии «МАГИКА-Д2ХХХ» имеют следующие новые функции:

Автоматическое распознавание «сухой трубы» в летний период.

Автоматический «реверс» при изменении направления потока воды в любом трубопроводе с автоматическим переключением соответствующих уравнений расчета тепловой энергии.

Возможность учета массы и объема ГВС в открытых системах в летний период.

Теплосчетчики серии «Д» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с тремя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» позволяет организовать на одном приборе узел учета для 6 трубной системы тепло и водоснабжения.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с двумя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» и одним регистратором «МАГИКА-РИ1000» позволяет организовать на одном приборе узел учета котельной или ЦТП. Этот прибор регистрирует количество тепла, массу и давление теплоносителя в системах отопления и ГВС, объем и температуру потребляемой холодной воды, температуру наружного воздуха.

Регистратор «МАГИКА-Т0440» выполняет для мини-котельных и ЦТП функции «черного ящика» и заменяет несколько самописцев. Он может записывать каждые 60 секунд параметры температуры (4 каналов), параметры давления (4 канала).

К приборам серии «МАГИКА-Т» можно подключить до 7 термопреобразователей сопротивления Pt100, до 6 датчиков давления с токовым выходом 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мА (выходной ток указывается при заказе), а также до 6 механических или электронных расходомеров с импульсным выходом. Такой регистратор можно использовать, например, в котельных и ЦТП в дополнение к устаревшим моделям теплосчетчиков для измерения и регистрации давления теплоносителя, температуры и объема воды, потребляемой на подпитку, температуры холодной воды.

Абсолютная погрешность каналов для подключения термопреобразователей сопротивления в диапазоне 0-160 0С составляет не более + 0.1 0С.

Приведенная погрешность каналов для подключения датчиков давления с токовым выходом составляет не более + 0.2%.

В тепловычислителях-регистраторах «МАГИКА-Т0766» все измерительные каналы (расход, температура, давление и т.д.) настраиваются индивидуально и не зависимы друг от друга.

Порт RS-232 позволяет подключать модем, а также  cчитывать архивы на переносной компьютер.

К приборам «МАГИКА-Т» подходят архиватор для переноса данных и сервисные программы теплосчетчиков «МАГИКА», используемые для чтения архивов по модему или в переносной компьютер.

Гарантийный срок 3 года.

Межповерочный интервал – 4 года.

Возможные ошибки при оформлении заказа на теплосчетчик МАГИКА

Ввиду относительной сложности обозначения и формы заказа счетчика тепла МАГИКА , рекомендуем быть внимательными при оформлении запроса, в т.ч. учитывать возможные варианты записи обозначения и встречающиеся ошибки при заказе. Например, нам доводилось сталкиваться с такими ошибками в заявках на покупку:
— некорректное или неправильное название прибора: тепловычислитель, вычислитель количества тепловой энергии, теплоэнергоконтроллер, тепловой- или термосчётчик и т.п.
— неправильные обозначения и запись марки и модели, в том числе с орфографическими ошибками: МАГИК, MAUBKA^ и т.д.;
— ошибки связанные с транслитераций или раскладкой клавиатуры, например: MAUBRF, VFUBRF (в En-раскладке) и т.д. и т.п.

Поэтому убедительная просьба, будьте внимательны при оформлении заказа, не путайте обозначения, а если не знаете или не уверены, то просто напишите основные технические характеристики (название, тип, количество каналов (труб) и их Ду, диапазоны измерения, типы выходных сигналов и интерфейсов, опции, исполнения и доп. комплектацию) в простой форме изложения, а наши менеджеры и инженеры разберут, подберут и предложат Вам необходимую комплектацию (прибор, его исполнения и все реально необходимое доп. оборудование и арматуру).

Также в заказе необходимо указать количество комплектов оборудования, адрес пункта назначения, способ отгрузки и/или наименование транспортной компании (по умолчанию отгрузка будет осуществляться из Москвы через ТК «Деловые Линии»).

Дополнительная информация об электромагнитных теплосчетчиках

Счетчик тепла (тепловой энергии), теплосчетчик (далее ТС) – это комплексная система приборов, предназначенная для измерения и учета тепловой энергии (количества теплоты) на основе вычисления расхода (объема) и параметров (теплоемкость, разность температур dT, давление) теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения.
Одно- или многоканальный электромагнитный (далее э/м) тепловой счетчик (далее ТСЭМ) состоит из тепловычислителя (электронно-вычислительный блок ЭВБ), одного или нескольких первичных преобразователей расхода (э/м счетчиков-расходомеров), комплекта термопреобразователей сопротивления (КТСП), датчиков давления, а также другого оборудования (см. ниже).

Комплектация и дополнительное оборудование к теплосчетчикам электромагнитным (далее ТСЭМ)

Стоимость теплосчетчика складывается из суммы цен его составляющих, цена зависит от многих ценообразующих факторов: технических характеристик, комплектации, состава комплекта монтажных частей (КМЧ) и цен на дополнительное оборудование. Все дополнительное оборудование подбирается в зависимости от типа электромагнитного теплосчетчика (ТСЭМ) и входящих в его состав приборов (в первую очередь преобразователей — расходомеров теплоносителя (РЭМ), их конструктивного исполнения, диаметра условного прохода Ду и прочих параметров.

По назначению и типоразмеру можно выделить следующие виды э/м теплосчетчиков (ТСЭМ):
— квартирные теплосчетчики (КТС бытовые/индивидуальные Ду15, Ду20 малорасходные);
— модульный (этажный)
узел учета тепла (несколько индивидуальных счетчиков подключаются к одному вычислителю);
— домовые счетчики (общедомовые Ду25, Ду32, Ду40, Ду50);
— промышленные (Ду свыше 50мм);
см. номенклатуру, цены и технические описания теплосчетчиков.

Общедомовые и промышленные э/м счетчики тепловой энергии могут иметь достаточно сложную и разнообразную комплектацию. Так стандартный комплект поставки ТСЭМ обычно включает следующие позиции:
— вычислитель тепла (тепловычислитель) — измерительно-вычислительный электронный блок (ИВБ-промышленный компьютер)).
— первичные преобразователи расхода ППР (электромагнитные, тахометрические, ультразвуковые, вихревые и пр.)
— водосчётчики подпитки (обычно тахометрические(крыльчатые или турбинные) с импульсным выходом).
— комплект преобразователей температуры КТПТР, КТСП, КТС-Б и др. (комплект термопреобразователей платиновых технических разностных с НСХ 100П, Pt500, Pt1000 для точного определения разности температур dT = Тпод — Тобр).
— паспорт ТС, руководство по эксплуатации.
Дополнительные опции:
— преобразователи температуры ТПТ (термометры сопротивления платиновые технические  — ТПТ)
— преобразователи (датчики) избыточного давления — ПД
— блоки питания
преобразователей расхода и датчиков давления
— Комплект монтажных частей КМЧ термопреобразователей: гильзы защитные, бобышки для установки термопреобразователей
Комплект присоединительных частей КПЧ для монтажа счетчиков-расходомеров (фланцы, прокладки, крепеж и пр.)
— Комплект разрешительной и технической документации (помимо паспорта и руководства по эксплуатации: руководство пользователя на доп. оборудование (модемы, адаптеры, модули, принтеры и пр.), методика поверки, сертификаты, разрешения, заключения и пр. перечень см. ниже).

Присоединительная арматура первичных преобразователей расхода — ППР:
Комплекты монтажных частей — КМЧ Ду15…300мм для резьбового(муфтового), фланцевого или присоединения типа «Сэндвич»(межфланцевое).
(ответные фланцы, прокладки, болты/шпильки, гайки, шайбы) для установки счетчика (расходомера) или проставки (габаритного имитатора).
Комплекты присоединительных частей — КПЧ: присоединители, крепеж, ответные фланцы («КОФ» по ГОСТ 12820-80 и др.)
Элементы трубопровода: переходы конусные с Ду1 на Ду2, прямые участки (присоединительные участки) и прочие элементы и приварные детали.
Проставки (габаритные имитаторы, монтажные вставки для проведения пусконаладочных работ (монтажно-сварочные работы) и на время сдачи счетчика в поверку, перенастройку или ремонт).
— Защитные детали: выравнивающий токопровод с присоединительным комплектом крепежа, шины заземления и зануления, теплоизоляционные материалы.
Уплотнения и крепеж (прокладки, болты(шпильки), гайки, шайбы).
см. дополнительное оборудование и монтажно-запорная арматура для расходомеров.

Дополнительное оборудование узлов учета расхода(УРР) и тепловой энергии (УУТЭ):
— Трубопроводная арматура: монтажно-запорная арматура: краны, клапаны, задвижки, присоединительные фитинги, тройники, спускники; защитные сетчатые фильтры грубой очистки, грязевики и прочее — см. доп. оборудование и арматура приборов контроля расхода.
Шкафы монтажные, щиты приборные, станины и стойки.
КИПиА: вычислители, манометры, термометры, термоманометры, датчики, реле, преобразователи температуры и давления, регуляторы, блоки(источники) питания, блоки управления и прочие приборы и элементы автоматики.
Оборудование и системы для диспетчеризации
Периферийные устройства сбора и передачи данных:
модули выхода (стандартных вых. сигналов, интерфейсы), радиомодули, концентраторы,  GSM/GPRS модемы, антенны, адаптеры переноса данных АПД, диспетчерские накопители для сбора данных с ТС, конвертеры, преобразователи интерфейсов, индикаторы, регистраторы, архиваторы, вычислители, контроллеры, панели доступа и управления, имитаторы, принтера, устройства грозозащиты и прочее оборудование.
ПО — Программное обеспечение (программы для диспетчерского учета, системы считывания данных, протоколы обмена, драйвера настройки и технического обслуживания приборов).
Кабель и провода монтажные (электропитания и связи(сигнальный).

Общие рекомендации по размещению, монтажу и работе электромагнитных тепло- и водосчётчиков

Составные элементы э/м счетчиков тепла (тепловычислитель, ППР-расходомеры, термопреобразователи и др.) обычно предназначены для установки в отапливаемых помещениях или специальных павильонах с постоянно положительной температурой окружающей среды Тос (воздуха) обычно от 0 до +50 °С и относительной влажностью не более 80%. К приборам должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра, обслуживания и ремонта в любое время года. Место установки должно гарантировать эксплуатацию прибора без возможных механических повреждений и травмирования персонала, в т.ч. в результате попадания под электрическое напряжение. Установка электрических приборов, входящих в состав ТСЭМ в холодных помещениях при температуре менее +5°С, и в помещениях с влажностью более 80% не рекомендуется, а в затапливаемых помещениях недопустима.

Требования к монтажу первичных преобразователей расхода — ППР (электромагнитных расходомеров)

При монтаже первичных э/м преобразователей расхода (ППР- э/м расходомеров(РЭМ)) должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

а) Преобразователь расхода э/м (далее РЭМ или Прибор) рекомендуется монтировать только на горизонтальном участке трубопровода.

б) Установка осуществляется таким образом, чтобы прибор всегда был заполнен жидкостью (водой, теплоносителем — (монтаж в однофазный напорный трубопровод);

Длины прямого участка до и после счетчика-расходомера

Длины прямого участка до и после счетчика-расходомера

в) Требования к прямолинейным участкам для э/м расходомера (ППР-РЭМ):
При установке прибора после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств, создающих искажение потока, непосредственно перед ППР(РЭМ) необходимо предусмотреть прямой участок трубопроводов для спрямления потока длиной от 2 до 5Ду (в зависимости от вида предшествующего ему гидросопротивления — см. рисунок (конфузор, задвижка, отвод, колено, фильтр, грязевик, клапан, регулятор, насос и т.п.)), а за прибором — не менее 2Ду (где Ду — условный диаметр трубопровода). Необходимо учесть, что при нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность измерений.

г) На случай ремонта или замены ППР-РЭМ перед прямым участком до прибора и после прямого участка трубопровода после прибора устанавливается запорная арматура (краны, вентили, задвижки, клапаны), а также дренажи/спускники для опорожнения отключаемого участка, которые монтируются вне зоны прямых участков.

д) Перед прибором, но после запорной арматуры вне зоны прямолинейного участка трубопровода, а также после счетчика при установке его на обратном трубопроводе ГВС или ТС(теплоснабжения), до запорной арматуры рекомендуется устанавливать фильтры воды (прямые или косые сетчатые фильтры грубой очистки).

е) Не допускается установка э/м ППР(РЭМ) на расстоянии менее 2-х метров от устройств, создающих вокруг себя мощное электро-магнитное поле (например, силовых трансформаторов и кабелей), а также размещение прибора в зоне действия постоянных магнитов, попадание трубопровода под напряжение (в т.ч. при проведении электросварочных работ) или существенную вибрацию, превышающую допустимые значения.

Разрешительная и техническая документация ТСЭМ

По заявке потребителя могут быть высланы следующие документы: карта(форма) заказа (опросный лист) э/м счётчика тепла (ТСЭМ), сертификат/свидетельство об утверждении типа средства измерения, разрешения на применение, заключение Главэнергонадзора, декларация о соответствии, письмо о признании результатов поверки, паспорт теплосчётчика, техническое описание и руководство по эксплуатации, руководство пользователя на доп. оборудование, описание типа СИ и методика поверки, а также прочие разрешительные и нормативные документы (ГОСТы, СанПиН, СНиПы и правила учета и т.п.).

Паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации счётчика тепловой энергии содержит следующие основные сведения:
— Общие сведения об изделии: назначение, описание, принцип действия и обозначение типов (марка, модель), номер в Госреестре СИ и пр.
— Технические характеристики: измеряемая среда, рабочее давление, температура измеряемой и окружающей среды, пределы допускаемой относительной погрешности, степень защиты, виды входных и выходных сигналов, интерфейсы, электрические параметры (питание и потребляемая мощность).
— Комплектация: перечень с заводскими номерами изделий, входящих в состав TC^: ЭВБ и преобразователей расхода, температуры и давления и их основные технические характеристики (Ду, расходы (минимальный, максимальный), диапазоны измерения, классы/допуски точности, выходные сигналы).
— Масса, габаритные и присоединительные размеры.
— Размещение, монтаж и подготовка к работе.
— Эксплуатация и техническое обслуживание (условия и правила хранения, монтажа, эксплуатации и демонтажа, ремонт (неисправности, причины, методы и способы их устранения).
— Сведения о приемке и поверке (свидетельство о приемке), дата выпуска, сведения о периодической поверке (межповерочный интервал).
— Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях.
— Комплектность, дополнительное оборудование, запчасти и принадлежности ЗиП.

Copyright © ТЕПЛОПРИБОР.рф 2015-2023 все права защищены,
текст зашифрован, копирование отслеживается и преследуется;
авт.МЕА, ред.-ФМВ; соавторы ТВП/, КЦ-М20/П0.
ГК Теплоприбор — производство и продажа КИПиА: Счетчики тепловой энергии (теплосчетчики-ТС) универсальные одно- и многоканальные электромагнитные (ТСЭМ) для закрытых и открытых систем теплоснабжения; в составе тепловычислитель, первичные преобразователи расхода ППР (э/м расходомеры — РЭМ), водосчётчики подпитки, термопреобразователи сопротивления, преобразователи(датчики) давления и прочее вспомогательное и периферийное оборудование, и монтажно-защитная арматура.
См. техописание/характеристики ТСЭМ, прайс-лист (оптовая цена), форму заказа (как выбрать, заказать и купить) теплосчётчики по цене производителя в наличии и под со склада в Москве, доставка/отгрузка ТК (Деловые Линии и другими) по всей территории РФ (прочую информацию по заказу — см. официальный сайт ГК Теплоприбор раздел Теплоучет).

Заранее благодарим Вас за обращение в любое из предприятий группы компаний — ГК «Теплоприбор» (три Теплоприбора, Промприбор, Теплоконтроль и другие) и обещаем приложить все усилия для оправдания Вашего доверия.

Вернуться в начало страницы

Магика-Прибор

lorem

По всем вопросам приобретения оборудования или техподдержки вы можете обращаться по следующим контактам.

Наши специалисты ответят вам в течение одного рабочего дня.

КОНТАКТЫ ООО «Баярс»

Москва +7 (495) 204-38-37

СПБ +7 (812) 309-46-96

Краснодар +7 (861) 203-46-36

Казань +7 (843) 206-04-43

Новосибирск +7 (383) 280-43-44

Екатеринбург +7 (343) 318-26-27

Ростов-на-Дону +7 (863) 303-34-17

Самара +7 (846) 206-05-05

Нижний Новгород +7 (831) 238-94-90

Уфа +7 (347) 214-53-83

Красноярск +7 (391) 204-65-15

map

Немного о нас

Сокращенное наименование организации ООО «Баярс» ИНН 2308275202 ОГРН 1202300049995

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-Д2ХХХ» предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Гарантийный срок до 3 лет на электронный блок и до 2 лет на первичные преобразователи расхода. Межповерочный интервал – 4 года.

Модели Д2201 и Д2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель ДR2321 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000».

Теплосчетчики серии «МАГИКА-Д2ХХХ» имеют следующие новые функции :

Электронные блоки теплосчетчиков серии «Д» идеально подходят для модернизации любых электромагнитных теплосчетчиков других изготовителей, т. к. могут работать с первичными преобразователями от теплосчетчиков, производства АО «Асвега» Эстония, Арзамасского приборостроительного завода, «Взлет», ТЭМ и т. д.

Теплосчетчики серии «Д» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-АХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-АХХХ»

Теплосчетчики-регистраторы «МАГИКА-АХХХ» предназначены для измерения и регистрации тепловой энергии, объема, массы и давления в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Гарантийный срок до 3 лет на электронный блок и до 2 лет на первичные преобразователи расхода. Межповерочный интервал – 4 года.

Модели А2201 и А2221 обеспечивают регистрацию объема подпитки.

Модель AR 2221 обеспечивает в открытых системах дополнительную регистрацию объема и массы ГВС с помощью внешнего водосчетчика с импульсным выходом или регистратора расхода «МАГИКА-РИ1000». Переключение в реверс потока воды по обоим каналам производится одновременно по модему или через переносной компьютер. Аналогичным образом производится установка времени и температуры холодной воды.

Модели А2200П-ГВС и А2220П-ГВС позволяют выделять отдельно массу и давление воды, поданной в систему ГВС с температурой и/или давлением ниже нормативных, т. е. позволяют контролировать качество поставок горячей воды.

Электронные блоки теплосчетчиков серии «А» идеально подходят для модернизации любых электромагнитных теплосчетчиков других изготовителей, т. к. могут работать с первичными преобразователями от теплосчетчиков, производства АО «Асвега» Эстония, Арзамасского приборостроительного завода, «Взлет», ТЭМ и т. д.

Теплосчетчики серии «А» имеют двухстрочный алфавитно-цифровой индикатор с подсветкой, на который выводятся не только текущие значения параметров трубопроводов, но и значения этих параметров, хранящиеся в архивах за любой час и день.

В теплосчетчиках используются электромагнитные первичные преобразователи, центральная труба которых и торцевые фланцы изготовлены из нержавеющей стали. Труба преобразователя футерована фторопластом. Данная технология позволяет использовать преобразователи расхода при максимальном рабочем давлении 16 атмосфер и температуре до 160 0 С для измерения расхода в том числе агрессивных жидкостей.

Тепловычислители-Регистраторы «МАГИКА-Т»

Тепловычислители-Регистраторы «МАГИКА-Т»

Унифицированная базовая модель «МАГИКА-Т0766» позволяет реализовать несколько специализированных моделей.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с тремя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» позволяет организовать на одном приборе узел учета для 6 трубной системы тепло и водоснабжения.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с двумя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» и одним регистратором «МАГИКА-РИ1000» позволяет организовать на одном приборе узел учета котельной или ЦТП. Этот прибор регистрирует количество тепла, массу и давление теплоносителя в системах отопления и ГВС, объем и температуру потребляемой холодной воды, температуру наружного воздуха.

Регистратор «МАГИКА-Т0440» выполняет для мини-котельных и ЦТП функции «черного ящика» и заменяет несколько самописцев. Он может записывать каждые 60 секунд параметры температуры (4 каналов), параметры давления (4 канала).

К приборам серии «МАГИКА-Т» можно подключить до 7 термопреобразователей сопротивления Pt100, до 6 датчиков давления с токовым выходом 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мА (выходной ток указывается при заказе), а также до 6 механических или электронных расходомеров с импульсным выходом. Такой регистратор можно использовать, например, в котельных и ЦТП в дополнение к устаревшим моделям теплосчетчиков для измерения и регистрации давления теплоносителя, температуры и объема воды, потребляемой на подпитку, температуры холодной воды.

Абсолютная погрешность каналов для подключения термопреобразователей сопротивления в диапазоне 0-160 0С составляет не более + 0.1 0С.

Приведенная погрешность каналов для подключения датчиков давления с токовым выходом составляет не более + 0.2%.

В тепловычислителях-регистраторах «МАГИКА-Т0766» все измерительные каналы (расход, температура, давление и т. д.) настраиваются индивидуально и не зависимы друг от друга.

Порт RS-232 позволяет подключать модем, а также cчитывать архивы на переносной компьютер.

К приборам «МАГИКА-Т» подходят архиватор для переноса данных и сервисные программы теплосчетчиков «МАГИКА», используемые для чтения архивов по модему или в переносной компьютер.

Источники:

https://magika. bayars. ru/

ЛЭРС УЧЁТ

Загрузка…

Назначение теплосчетчика

Теплосчетчики «МАГИКА» представляют собой многоканальные комбинированные измерительные регистрирующие приборы, предназначенные для измерения и регистрации количества теплоты, объемного расхода, объема, массы, температуры, давления воды в открытых и закрытых системах водяного теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения.

Область применения: узлы учета количества теплоты и расхода воды, а также потребления воды в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе для коммерческих целей, различные промышленные системы сбора данных.

Теплосчетчик «МАГИКА» может использоваться в промышленности и коммунальном хозяйстве в качестве многоканального расходомера или водосчетчика для измерения объема, массы и давления воды, водных растворов, водной пульпы, бытовых и промышленных стоков и других жидких сред с температурой от +1 до +160С.

Метрологические характеристики электромагнитных расходомерных каналов теплосчетчиков соответствуют классу «С» по ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия».

Метрологические характеристики импульсных каналов теплосчетчиков соответствуют классу «Б» или «С» по ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия», в зависимости от метрологических характеристик водосчетчиков, расходомеров или регистраторов расхода, подключенных к входу импульсного канала.

Теплосчетчики внесены в Государственный реестр средств измерений под №23302-08.

Теплосчетчики соответствуют требованиям «Правил учета тепловой энергии» и допущены к применению в узлах коммерческого учета тепла в соответствии с экспертным заключением 433-ТС от 2009 г.

Межповерочный интервал:

  • 4 года для теплосчетчиков серий «А», «Д», «Е», «Р», «Т».
  • 1 год для теплосчетчиков модификации «Б».

Для работы в технологических системах автоматического сбора и обработки измерительной информации ЭБ теплосчетчика, по отдельному заказу, может быть настроен на использование ЭПР, отличающихся от описанных в руководстве. Также могут быть изменены алгоритмы обработки измерительной информации, способы передачи данных по информационным каналам, типы используемых интерфейсов.

Вывод измеренной и накопленной информации, в зависимости от модели электронного блока, осуществляется по стандартным интерфейсам RS-232 или RS-485. Теплосчетчики обеспечивают передачу текущей и архивной информации по проводным и сотовым телефонным каналам, а также в Интернет, через адаптер локальной сети «RS232-Ethernet». Перенос архивной информации в компьютер может осуществляться через нуль-модемный кабель или архиватор.

Отображение и хранение информации

Теплосчетчики обеспечивают вывод на ЖКИ следующей текущей информации:

  • накопленного количества теплоты (нарастающим итогом);
  • накопленной массы теплоносителя (нарастающим итогом);
  • значение тепловой мощности;
  • текущего значения объемного и массового расходов теплоносителя;
  • температуры и давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
  • разности температур в подающем и обратном трубопроводах;
  • времени наработки теплосчетчика;
  • текущего времени в таймере реального времени;
  • размерности измеренных и вычисленных параметров.

Теплосчетчики обеспечивают выдачу на принтер или компьютер (через последовательный интерфейс) следующей информации:

  • текущую информацию;
  • текущие дату и время;
  • время наработки;
  • архивные данные по накопленному значению количества теплоты, накопленным значениям массы или объема в подающем и обратном трубопроводах;
  • средние значения температуры и давления в подающем и обратном трубопроводах.

Теплосчетчики обеспечивают архивирование следующей информации:

  • почасовых, посуточных и интегральных значений (нарастающим итогом) количества теплоты;
  • среднечасовых и среднесуточных значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
  • почасовых, посуточных и интегральных (нарастающим итогом) значений накопленной массы теплоносителя, протекающего в подающем и, при наличии соответствующего ЭПР, в обратном трубопроводах;
  • почасовых, посуточных и интегральных (нарастающим итогом) времен наработки;
  • коды ошибок и неисправностей.

Общие требования к установке и содержанию прибора

Монтаж, демонтаж и установка теплосчетчиков должны производиться только квалифицированными специалистами, аттестованными изготовителем теплосчетчиков, в строгом соответствии с руководством. Изготовитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании теплосчетчика, если его монтаж и демонтаж проводился персоналом, не аттестованным изготовителем, а также, если электронные компоненты, платы и корпус ЭБ имеют механические повреждения и следы попадания влаги, масла или других жидкостей.

При получении теплосчетчика необходимо проверить сохранность тары. В зимнее время вскрытие ящиков производить только после выдержки их в течение 24 часов в теплом помещении. После вскрытия ящиков освободите теплосчетчик от упаковочного материала и протрите. Если на присоединительных фланцах ЭПР установлены защитные заглушки, то их допускается снимать только непосредственно перед установкой ЭПР на трубопровод.

Наша компания предоставляет услугу по установке теплосчетчиков. Подробная информация есть на сайте, где вы также можете оставить заявку.

Меры безопасности

Перед установкой, вскрытием верхней крышки и подключением соединительных проводов, обязательно отключите теплосчетчик от сети.
Источниками опасности при монтаже и эксплуатации теплосчетчиков являются электрический ток, а также теплоноситель, находящийся в трубопроводах под давлением до 2,5 МПа при температуре до плюс 160 С.

Безопасность эксплуатации теплосчетчиков обеспечивается:

  • прочностью корпусов ВС и ЭПР;
  • герметичностью фланцевого или резьбового соединений ВС и ЭПР с трубопроводами;
  • надежным креплением теплосчетчиков при монтаже на объекте;
  • конструкцией теплосчетчиков, гарантирующей защиту обслуживающего персонала от соприкосновения с деталями и узлами, находящимися под опасным напряжением;
  • изоляцией электрических цепей составных частей теплосчетчиков;
  • надежным заземлением составных частей теплосчетчиков.

Эксплуатация теплосчетчиков со снятыми крышками его составных частей не допускается.

Перед подключением теплосчетчиков к электрической сети питания должны быть заземлены его составные части.

Устранение дефектов теплосчетчика, замена, присоединение и отсоединение ЭПР и ВС от трубопровода должно проводиться при полностью перекрытых трубопроводах и отключенном напряжении питания.

При монтаже, обслуживании, эксплуатации и поверке теплосчетчиков должны соблюдаться требования настоящего руководства, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ Р 51350-99, а также раздела 6 ГОСТ Р 51649-2000.

Техническое и регламентное обслуживание

Специального обслуживания теплосчетчики требуют только по истечении очередного межповерочного интервала. Однако целесообразно не менее одного раза в месяц осуществлять проверку работоспособности прибора на объекте, т.к. при срабатывании встроенных систем защиты прибор может находиться в отключенном состоянии.

При наличии в жидкости взвесей и возможности выпадения осадка, проточную часть ЭПР необходимо промывать не реже одного раза в год с целью устранения осадка. При наличии сильно загрязненного теплоносителя промывку проточной части ЭПР надо проводить чаще. Одним из признаков загрязнения ЭПР может являться появление большой разности показаний объемного расхода в подающей и обратной трубах в закрытых системах отопления.

Теплосчетчик должен эксплуатироваться при полном заполнении проточной части ЭПР.

Перед каждой очередной и внеочередной поверкой, теплосчетчик должен пройти регламентное обслуживание, включая следующие обязательные операции подготовки к поверке:

  • Очистка внешних поверхностей ЭБ от пыли и др. загрязнений производится влажной ветошью.
  • Промывка проточной части ЭПР от ржавчины и накипи.
  • Проверка сопротивления изоляции электродов и катушки ЭПР относительно корпуса ЭПР.
  • Проверка литиевой батареи таймера. Если измеренное напряжение менее 3V, то её требуется заменить (модель CR-2032).
  • Если требуется, то заменить предохранитель. (0,5А ВП1-2 для модификации Т и 1А ВП1-2 для остальных серий).
  • Диагностика работы ЭБ и проведение модернизации программного обеспечения всех процессоров электронного блока (если изготовитель представит сервисной организации очередное изменение программного обеспечения).

После проведения очередного регламентного обслуживания теплосчетчик подлежит калибровке на поверочном стенде с помощью специального программного обеспечения и согласно инструкции по калибровке завода-изготовителя.

Регламентное обслуживание и калибровку ЭБ и ЭПР теплосчетчиков могут проводить только специалисты, прошедшие обучение и имеющие лицензию завода – изготовителя на право проведения таких работ.

Поверка

Поверку теплосчетчиков производит предприятие-изготовитель при выпуске из производства или после ремонта.

Периодическая поверка теплосчетчиков производится предприятием-изготовителем или предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности один раз:

  • в 4 года для теплосчётчиков серий «А», «Д», «Е», «Р», «Т».
  • в год для теплосчётчиков модификации «Б», имеющих допускаемую относительную погрешность по показаниям объёмного расхода ±0,5%.

Поверка теплосчетчиков осуществляется на поверочной установке, обеспечивающей режим «старт-стоп» под управлением специального программного обеспечения, разработанного изготовителем.

На поверку необходимо предоставлять:

  • ЭБ теплосчётчика «МАГИКА» или регистраторов расхода;
  • ЭПР;
  • паспорт теплосчётчика;
  • паспорт на дополнительный блок регистрации расхода (если данный блок включался в комплект поставки);
  • паспорт и свидетельство последней поверки ТС.

Поверку теплосчетчиков производят в соответствии с «ГСИ. Электромагнитные теплосчетчики «МАГИКА». Методика поверки 4218-002-17314062 МП» на поверочном стенде, обеспечивающим режим синхронизации начала работы теплосчетчика и поверочного стенда в режиме «старт-стоп». Поверка должна проводиться только под управлением специального программного обеспечения, разработанного изготовителем теплосчетчиков.

Запрещается осуществлять поверку или любое другое определение метрологических характеристик теплосчетчиков по методикам, не согласованным с изготовителем, в том числе основанным на показаниях индикатора теплосчетчика или на информации в распечатке часовых и суточных архивов масс и температур, регистрируемых теплосчетчиком на узлах учета.

Подробнее о поверке теплосчетчиков можно узнать на нашем сайте в соответствующем разделе, а также оформить заявку на услугу.

Правила хранения и транспортировки

Теплосчетчики следует хранить на стеллажах в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25°С.

В помещении для хранения не должно быть примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию материалов теплосчетчика.

Транспортирование теплосчетчиков производится любым видом транспорта (авиационным – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков при температуре от минус 50 до плюс 50°С. Способ упаковки ящиков в транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны соблюдаться требования манипуляционных знаков по ГОСТ 14192-96.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие транспортной тары можно производить только после выдержки их в течении 24 часов в отапливаемом помещении.



  • Поверка теплосчетчиков 



  • Поверка теплосчетчиков Теросс



  • Поверка теплосчетчиков МКТС



  • Поверка теплосчетчиков Магика



  • Поверка теплосчетчиков ТЭМ



  • Поверка теплосчетчиков КМ-5



  • Поверка теплосчетчиков ВКТ-7



  • Поверка теплосчетчиков ВИСТ



  • Поверка теплосчетчиков SA-94

Сегодня Пятница, 22.09.2023, 23:54

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К ТЕПЛОСЧЁТЧИКУ,

Гость ! |

Регистрация

|

Вход

Просто контролировать теплосчётчик…

Вопрос/Ответ


Форма журнала приводится в «Правилах учёта тепловой энергии и теплоносителя» .

  Приложение 7.

Скачать здесь

Приложение 7

Рекомендуемая форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя у
потребителя в водяных системах теплопотребления

Название
потребителя______________________________________________________

Абонент № _____________Адрес____________________________________________

Ответственное лицо за учет
_________________________________________________

Телефон
_________________________________________________________________

Коэффициенты
пересчета для приборов_______________________________________

Показания приборов

Масса (объем) воды, т (м3)

Величина

Дата

Время

подающий трубопровод

обратный трубопровод

на водоразбор

на подпитку

тепловой энергии, Гкал (ГДж)

Время работы, ч

1

2

3

4

5

6

7

8

Скачать здесь

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

эльф как снять показания    Для подключения вычислителя ЭЛЬФ к ноутбуку предназначен модуль цепей RS232 МСТИ.426477.004 (далее — модуль).

как снять показания

   Модуль представляет собой встраиваемую в вычислитель ЭЛЬФ плату размером 55х48х15 мм. Для подключения интерфейсных линий RS232 на модуле установлены четыре клеммных соединителя.

    Модуль поставляется либо встроенным в вычислитель Эльф, либо отдельно от вычислителя. В последнем случае пользователю предлагается встроить модуль в вычислитель самостоятельно, согласно прилагаемым указаниям об установке и подключении.

    Схемы подключения модуля к  компьютеру  или модему с использованием входящих в комплект поставки кабеля «модуль RS232 — компьютер» и переходника «согласование модема» представлены на рисунке 1 и рисунке 2, соответственно. Подключение кабеля «модуль RS232 — компьютер» производится согласно маркировке на конце кабеля и материалам на этой странице сайта.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

       

Если под словом «может» имеется ввиду «имеет право» снимать показания, то ответ один: кто умеет, тот и имеет право. Даже с опломбированного счётчика. Съём показаний не является «несанкционированным вмешательством в работу теплосчётчика» и даже является прямой обязанностью-проблемой владельца (или арендатора) обогреваемого объекта, например магазина. А уж сам он научится или наймёт специалиста «со стороны» — это ему самому решать.

       При этом все контакты по поводу учёта тепла и работоспособности узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) представители теплоснабжающей организации должны вести с лицом ответственным за исправную работу УУТЭ, назначенным руководителем организации-потребителя тепла. Это может быть кто угодно, лишь бы был приказ о назначении ответственного лица по предприятию или договор на обслуживание УУТЭ сторонней организацией.

        При отсутствии таковых приказов или договоров всю ответственность, как всегда, должен нести сам руководитель организации-потребителя тепла.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: Yrich (Yrich)

   Теплосчетчики «МАГИКА» серии «А» имеют самое большое число моделей от простейших одноканальных типа А1200 до AR 2221ПМ и выпускаются с 2000 года. Все модели имеют встроенный интерфейс RS -232. Это значит, что подключать его к ноутбуку (провода) нужно так же, как, например, «Взлёт» или «ТЭМ-104» (ТЭМ-106). А вот программное обеспечение для считывания и распечатки архивов при помощи ПК производитель раздаёт по всей видимости только дилерам, которые, в свою очередь, отдают его бесплатно, но только своим заказчикам-клиентам.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

     Все контакты по поводу учёта тепла и работоспособности узла учёта тепловой энергии (теплосчётчика) представители теплоснабжающей организации должны вести с лицом ответственным за исправную работу УУТЭ, назначенным руководителем организации-потребителя тепла (например председателем ТСЖ). Это может быть кто угодно, лишь бы был приказ о назначении ответственного лица по предприятию или договор на обслуживание УУТЭ сторонней организацией, которая назначит своего ответственноого.

        При отсутствии таковых приказов или договоров всю ответственность, как всегда, должен нести сам руководитель организации-потребителя тепла.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: Yrich (Yrich)

Можно и даже нужно. Присутствовать при снятии показаний с теплосчетчиков необходимо в первую очередь для спокойствия жильцов дома, для правильности снятия показаний необходимости в этом нет. Это необходимо для контроля правильного начисления за реально потребленное тепло с целью исключения приписок. Почему именно для спокойствия жильцов? К сожалению, времена Леонида Ильича Брежнева научили многих воровать. Помню, когда только появилась газета «Аргументы и факты», это было что-то вроде «Ленинской искры», листок свернутый вдвое из самой дешевой серой с желтизной бумаги, шел 1980 год. Газету мы зачитывали до дыр, передавая из рук в руки. Я вычитал там разговор Леонида Ильича с кем-то из его окружения. К сожалению уже не помню с кем, но это не важно. Леониду Ильичу доложили, что народ живет бедно, зарплата нищенская – хотя конечно сейчас с этим можно было бы поспорить. Леонид Ильич ответил — « так они же могут украсть, сколько им не лень, я сам подрабатывал студентом на разгрузке вагонов – знаю». Это были слова нашего вождя, и это была горькая правда, избавиться от самого понятия, что можно жить, не подворовывая наше старшее поколение, к сожалению не может. К тому же годы перестройки нас еще больше уверовали в этом. Поэтому присутствие представителей дома на первых этапах для спокойствия жильцов просто необходимо.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru (Yrich)

Какие показания необходимо переписать для контроля работы теплосчетчика? После установки теплосчетчика и при каждом последующем снятии показаний записываются следующие показания теплосчетчика:

  • дату и обязательно время съема показаний
  • накопленная масса теплоносителя, в теплосчетчике она в тоннах, в подающем трубопровода отопления, обозначается в теплосчетчике — М 1
  • накопленная масса теплоносителя, в теплосчетчике она в тоннах, в обратном трубопровода отопления, обозначается в теплосчетчике — М 2
  • температура в подающем трубопровода отопления, обозначается в теплосчетчике t1
  • температура в обратном трубопровода отопления, обозначается в теплосчетчике t2

Температура обязательно сверяется с показывающими термометрами – обслуживающая организация объяснит представителю дома, где смотреть показания на трубах и в теплосчетчике.
Показания теплосчетчика и показывающих термометров установленных на трубах тепловой сети могут отличаться на несколько градусов, но разница температур между подающим и обратным трубопроводом при этом всегда должна быть одинакова. Отличаются показания, потому что термометры, передающие показания в теплосчетчик установлены непосредственно в теплоноситель, а показывающие в карман с маслом. И термометры теплосчетчика, конечно же, гораздо точнее, к тому же подобраны в пару для подающего и холодного трубопровода, на них так и написано (Г и Х)
Следующее показание, которое вы должны переписать с теплосчетчика это потребленная тепловая Энергия, обозначается в теплосчетчике Q от (отопление), Гкал. Наработка – тоже обязательный параметр для снятия, тепловые сети именно по нему проверяют, сколько времени проработал теплосчетчик с моменты пуска, и не был ли кем-то умышленно выключен. Если теплосчетчик не работал какое то время из-за сбоя или был выключен, показания теплосчетчика, скорее всего у Вас примут, но добавят тепло по средним вашим показаниям, на тот период когда теплосчетчик работал исправно.
Те же показания записывают если у Вас есть горячая вода и она подается по отдельным трубам, т. е к дому подходит не две а три или четыре трубы, только префикс ( от ) будет заменен на ввод 1 и ввод 2.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru (Yrich)

Есть, конечно, небольшая вероятность того, что поставщики тепла могут покрыть за ваш счет свою халатность, например не утепленные трубы. Не редко и управляющие компании завышают оплату за тепло по показаниям полученным на основе реальных затрат по приборам учета тепловой энергии – теплосчетчику. Как же все-таки можно проконтролировать правильно ли Вам произвели начисления за реально потребленное тепло? — считаем, что у нас уже есть старший дома или лицо ответственное за контроль показаний по приборам учета тепла или теплосчетчику. — этот человек присутствовал при съеме показаний и записал данные — количество потребленного тепла домом на момент очередного снятия данных с теплосчетчика.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Потери тепловой энергии изначально определяются при проектировании узла учета тепловой энергии и являются обязательным приложением к договору на поставку тепловой энергии. Они расписаны по месяцам.
Держите тесный контакт с представителями организации снимающей у вас показания. По опыту знаю у них очень мало времени на съем показаний ,но они ни когда не откажут вам в дублировании информации о количестве тепла принятого к отчету, отчетном периоде и сбоях в работе теплосчетчика. Именно от обслуживающей организации Вы вероятнее всего сможете получить данные учета тепловой энергии по теплосчетчику, а также всю информацию о сбоях и ошибках в работе теплосчетчика.
К сожалению, сбои и ошибки в работе теплосчетчика случаются часто, особенно если ваш теплосчетчик энергозависим (питается от сети 220 вольт) или не имеет источника бесперебойного питания. Тепловая энергия за период сбоев выставляется по средним значениям в отчетном или предыдущем отчетному периоду – методика определяется договором. Кстати ни когда не обвиняйте беспредметно в сбоях и ошибках обслуживающую организацию, в 98% случаев она не виновата.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Утечки воды или потери горячей воды из системы отопления это плохо набитые сальники на задвижках, порывы в системе отопления, отбор воды для собственных нужд. Иногда даже умышленный сброс воды нерадивыми жильцами. Позволю себе отступить от текста и привести 2а маленьких примера из своей практики. В доме аварийная ситуация, вода слита, идет ремонт и хотя ремонтом занимается управляющая компания звонок в котельную – т.е читайте тепловым сетям. Следует примерно такой текст, вперемешку с нецензурной лексикой. Вы что там б—и спите, я сейчас к Вам приду и всех Вас в—у. Я вернулся с работы, хочу принять ванную, а у меня нет горячей воды. Ему корректно отвечают, что в ваш дом горячая вода вообще не подается, поскольку это не предусмотрено проектом. В доме индивидуальные газовые нагреватели – колонки. Ответ – Вы что ман——ки меня учите. Я три года назад купил квартиру и три года у меня идет горячая вода, я Вас всех с-к по увольняю.
Второй пример. На котельной долгое время утечка воды. Определить источник потерь горячей воды ни как не удается. Для поиска утечки вода подкрашивается в зеленый цвет, начинается поиск источника сброса по канализации. Находим дом, из которого в канализацию течет зеленая вода, ищем горячий канализационный стояк, обходим квартиры. Оказалось, или из-за несогласованности соседей или отсутствия ремонта в доме не работает стояк отопления. На верхнем этаже владелец квартиры кран для сброса воздуха подсоединил кислородным шлангом к унитазу и, сбрасывая воду, создал себе циркуляцию в системе отопления. Батареи греют, ему хорошо. Весь дом платит за утечку воду, за её стоимость и еще за стоимость её подготовки.
Система отопления заполняется химически очищенной и деаэрированой водой – качество воды примерно такое, как вы покупаете в пятилитровых бутылях, к тому же из неё удален растворимый кислород. Какова её стоимость можете себе представить.
В подобной ситуации на моей практике оказался ещё один ТСЖ, который несколько раз проверял теплосчетчик, калибровал приборы, даже судился с теплоснабжающей и обслуживающей организациями за повешенные, по мнению ТСЖ счета за тепло. Итого найдены три стояка со сбросом воды через водопроводный – даже не кислородный шланг, в канализацию. А ведь всего то необходимо было бы вовремя промыть систему отопления.

Мы выяснили, что утечки это:

  • плохо набитые сальники на задвижках.
  • порывы в системе отопления.
  • несанкционированный отбор воды для собственных нужд.
  • умышленный сброс теплоносителя в канализацию нерадивыми жильцами.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Пример:

  • показания теплосчетчика за отчетный период снятые совместно с обслуживающей организацией:
    25.10. 2011г. — 368,12 Гкал
    27.11.2011г. — 465, 15 Гкал
  • в отчетный период для расчета оплаты за тепло по счетчику попадает 33 дня.
  • отчетный период для расчета оплаты, установлен тепловыми сетями с 25.10. 2011г по 25.11.2011г. – 31 день.
  • горячая вода в дом не подается.
  • тепловые потери, согласно договора, в ноябре – 1,15 Гкал.
  • перерыв в подаче электроэнергии – 16 часов.

Следует иметь ввиду, что тепловые потери при расчете оплаты за тепло по счетчику могут несколько отличаться от указанных в договоре, как в сторону увеличения, так и уменьшения, поскольку при расчете оплаты они корректируются на реальную температуру текущего месяца по данным официальной справки Гидрометцентра для вашего района.
Вычислим среднее значение потребленного тепла (тепловой энергии) по счетчику за сутки – (465, 15 — 368,12) / 33 = 2,94 Гкал

И за час – пригодиться позднее, если теплосчетчик имел перебои в работе
— 2,94 / 24 = 0,122512 Гкал/час
Умножаем тепло потребленное за сутки по счетчику на число дней в отчетном месяце
— 2,94 х 31 = 91,14 Гкал/час
Добавляем потери тепла от границы раздела до приборов учета
— 91,14 + 1,15 = 92,29 Гкал 
Если были сбои в работе теплосчетчика или перерывы в электропитании вычислим количество недоучтенной тепловой энергии. У нас имеется перерыв в подаче электроэнергии – 16 часов.
0,122512 х 16 = 1,96 Гкал
ИТОГО: 92,29+1,96 = 94,25 Гкал.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Теперь наступает самый интересный момент в расчете затрат на отопление.
Делим тепло по квартирам и переводим на деньги. Именно в этих расчетах скрываются уловки при расчете оплата за тепло в квартирах. Для расчета затрат на отопление нам необходимо знать:

  • стоимость 1 Гкал тепловой энергии – тепла (есть в договоре на текущий год)
  • общую площадь вашего дома или квартиры
  • жилую площадь вашего дома (для примера 6000 квадратных метров)
  • жилую площадь вашей квартиры (для примера 60 квадратных метров)
  • площадь, находящуюся в общем владении жильцов дома, ТСЖ или управляющей компании (при расположении ее в вашем доме).

Способов расчета затрат на отопление много, но для Вас достаточно одного дающего данные с точностью до 5-7%. Тепло из строчки ИТОГО (94,25 Гкал) умножаем на стоимость 1 Гкал. К примеру, возьмем стоимость 1 Гкал 1500 рублей с НДС. Стоимость тепловой энергии – тепла, у разных теплоснабжающих компаний разная. 94,25 х 1500 = 141375 р.
Это сумма, которую ТСЖ или управляющая компания должна оплатить за тепло поставщику тепловой энергии. Полученную сумму разделим на общую площадь Вашего дома и умножим на площадь квартиры и коэффициент 1,12. Коэффициент 1,12 это усредненный коэффициент, учитывающий площадь общественных мест – коридоры, лестницы и т.д.
Получаем 141375 / 6000 х 60 х 1,12 = 1583,4 рубля. Это оплата за квартиру.
Соответственно 1583,4 / 60 = 26,39 рубля стоимость отопления 1 квадратного метра общей площади вашей квартиры. Теперь загляните в Вашу квитанцию и если сумма к оплате за тепло в пределах 1500 – 1650 рублей вас не обманули.
И последнее. Сравнивая стоимость оплаты тепла по счетчику за 1 квадратный метр с соседями из других домов обратите внимание, за какую площадь им начислили оплату — жилую или общую. 
Эти суммы могут очень сильно отличаться, не разобравшись, Вы можете изрядно подпортить нервы себе и другим.
Напомню также, что мы произвели расчет для дома, в котором нет централизованной горячей воды. 
Иногда счета за тепло, особенно в холодные зимние месяцы и летом больше норматива. Это не совсем нормально, но в основном верно. Разбираемся почему так получается. Что такое норматив и как он рассчитывается. Для каждого города существует таблица среднемесячных температур наружного воздуха, холодной воды и грунта. С учетом температур в этих таблицам, рассчитываются помесячные затраты на выработку одной Гкал тепла. Для удобства начисления слаживают помесячные значения и делят на период отопительного сезона. Затем затраты на тепло переводят на деньги и квадратные метры. Для расчетов удобно, но в октябре, ноябре, марте, апреле если принять за догму норму, мы переплачиваем, а в январе – феврале не доплачиваем. Установили теплосчетчик – для ТСЖ, собственников – это все стало мгновенно заметно. В октябре 8 рублей за квадратный метр, в ноябре 19 рублей, декабре 35 рублей – прекрасно, экономим – норма 46 рублей (данные здесь и далее ориентировочные, для примера). В январе, феврале морозы, тепловые сети резко подняли температуру в теплоцентрали, мы получили счета на 3-5 рублей больше нормы, у всех истерика, нас обманули! Платить не будем! Нет, на самом деле норматив на эти месяцы намного больше, ведь нам утвердили среднее значение. И любой суд здесь будет на стороне тепловиков.
Счета за горячую воду больше норматива? Проблема стара, как и сам наш Мир! Ответ прост. Большие потери тепла и реально большее число проживающих, чем прописанных. У нас повсеместно не изолированные трубы по подвалу, нет рециркуляции воды по дому (в своё время мы выкинули насосы рециркуляции, чтобы экономить на электричестве) и чтобы пошла горячая вода, мы вынуждены очень много сливать теплой воды, а теплосчетчику всё равно, он считает тепло, и это верно. Здесь проблема в ваших тепловых сетях. Приведите в соответствие с правилами и получите кипяток, и низкие счета. Затраты себя окупят в течении максимум трех месяцев. Ну а число проживающих занижали всегда, чтобы меньше платить, ведь тепловым сетям этого не проверить, они верят на слово.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Счетчик (прибор) — это метрологическое и коммерческое средство измерения. Такие приборы должны обслуживать квалифицированные и сертифицированные специалисты. Для поддержания теплосчетчика в исправном состоянии, поверка, демонтаж для промывки, сдача в эксплуатацию тепловым сетям – однозначно нужна. Обслуживающая организация обязана быть членом Саморегулирующей организации «СРО». 261-Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», статья 13 пункт 7 данного закона гласит: «Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность, своевременную замену». И пункт 12 этой же статьи «организации (имеется ввиду установившие прибор учета, или осуществляющие поставку тепла) при выявлении фактов невыполнения собственниками приборов учета используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета и не устранении такого невыполнения до истечения двух месяцев с момента его выявления также обязаны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета. Собственники этих приборов учета обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на их эксплуатацию, а в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания». Красиво сказано. Стоит задуматься. Теперь определимся, какие же еще скрытые от наших глаз работы необходимы на тепловом узле. Термосопротивления — теоретически обслуживания не требуют, но это основной элемент отвечающий за правильные показания температуры. Для удобства обслуживания их повсеместно устанавливают не непосредственно в теплоноситель, а через термокарман. В простонародье гильзу. Она должна всегда быть залита маслом, причем достаточно жидким, не загустевшим — превратившимся под действием температуры в смолу. Желательно, чтобы обслуживающая организация имела возможность проверять контакты подводящих проводов. Основа термосопротивления это катушка с проводом – медным, платиновым и т.д. Измеряя температуру, мы реально меряем сопротивление этой катушки. Например 119,708 Ом это 50 градусов, 123,613 Ом – 60 градусов. Даже наличие слегка окисленного или недотянутого контакта это 3-5 Ом. Для незнакомых с электротехникой поясняю — очень, очень мало. Схема анализа, встроенная в отечественные теплосчетчики уменьшит погрешность вдвое. Два Ома по таблице это примерно 5 градусов. В применении к пятиэтажке с четырьмя подъездами 9,2 т/час х 5 гр = 0,046 Гкал/час. При цене Гкал 1200 рублей 0,046х24х30 х 1200 = 39744 рубля. Хороша ошибка? Примерно 6 рублей на квадратный метр общей площади. В импортных теплосчетчиках несколько иной принцип, там нет схем компенсации сопротивления проводов (в нашем случае читай ошибки) но сопротивление у них платиновые 500 или 1000 Ом. За счет этого погрешность чуть меньше, но зато очень сильно влияет диаметр и длины проводов от теплосчетчика к вычислителю тепловой энергии. Если термосопротивление установлено непосредственно в теплоноситель, то один раз в год, перед начало отопительного сезона, поверхность термосопротивления необходимо очистить от накипи. Это как в чайнике, при долгой эксплуатации. Накипь тоже вносит большую погрешность в показания. Как же проверить термосопротивление на месте, если от него так сильно зависит оплата за тепло. В тепловом пункте для этих целей обязательно устанавливаются контрольные термометры. Правда их показания менее точны, чем у термосопротивлений, не тот класс точности и принцип измерения. У ТСЖ и УК для этих целей имеются специальные приборы – электронные пирометры. Класс их точности очень высок (за исключением китайских). Пирометры измеряют температуру не теплоносителя а поверхности трубопроводов, но разность показаний между прямым и обратным трубопроводом дают точно. В расчетах используется именно это величина. По мере забивания,или искажения в показаниях очистке и промывки (читай демонтажа) требуют расходомеры всех типов, кроме водосчетчиков. На узлах учета с водосчетчиками ограничиваются промывкой специальными растворами и продувкой внутренностей приборов сжатым воздухом. Процедура должна выполняется очень осторожно, по инструкции и только обученным персоналом. Иначе от неё будет больше вреда. Особого контроля требуют блоки питания, стабильность напряжения залог правильной работы теплосчетчика. Если ваш тепловой узел, как дополнительную опцию содержит датчики давления, необходимо ежемесячно сверять их показания с показаниями механических манометров. Ну и последнее, состояние проводов и проводки, заземления и зануления. Если фирма смонтировавшая узел учета на них сэкономила, или у Вас подвал сырой, или еще хуже залит водой, через три четыре года они могут прийти в негодность.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Узел учета тепло считает, но не экономит. Но по нему очень легко контролировать потери, и эффективность мер по их устранению. И исключает факты приписки. Вспомните открытые форточки и балконные двери весной. Если же Вы хотите знать, какую экономию в денежном эквиваленте он принесет после установки.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Теплосчетчик — прибор, предназначенный для измерения тепловой энергии жидкого теплоносителя (вода, пар и т.д.). В действительности это не один прибор, а комплект приборов, которые учитывают (регистрируют) потребленную тепловую энергию в системах теплоснабжения, а также параметры теплоносителя.

  • вычислитель количества теплоты;
  • первичные преобразователи расхода;
  • термопреобразователи сопротивления;
  • преобразователи избыточного давления, необходимость определяется проектом или желанием потребителя;
  • блоки питания расходомеров и датчиков давления (при необходимости).
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Учет реально потребленной тепловой энергии с регистрацией параметров теплоносителя. Снижение расходов на оплату в этом случае может и не наступить. Почему такое может произойти, поймете дальше сами.
Маленький пример. Для комфортного чтения в средней комнате достаточно 1 лампочки в 100 Вт. Мы выбираем для красоты люстру с тремя, а то и с пятью лампами, плафоны из цветного стекла. Но, как известно цветное стекло хуже проводит свет. В результате за «красоту в доме» мы платим 2-3 раза больше, в зависимости от мощности установленных ламп. К этому мы уже давно привыкли и ругаем за перерасход электрической энергии себя, детей и т.д. Тоже самое происходит и с теплом. Для комфортной температуры в помещении (22 гр.С) при температуре на улице -30гр.С нам необходимо 10 кВт тепла (тепловой энергии) на 10 м2 (это грубая прикидка). Точно нам считали проектировщики, при строительстве здания, если мы, конечно, не строили его сами. Эти данные внесены в паспорт здания, именно по ним тепловые сети нам выставляют плату за тепло (ежемесячно пересчитывая на фактическую уличную температуру). Но здесь есть несколько нюансов. Первый. Раньше теплопотери зданий считались на +18 гр.С в помещении. Все расчёты делались в ручную, и общепринятым (не гласно) был коэффициент запаса прочности 1,5 (на будущее), т.е. реально проектировщики в паспорте завышали теплопотери или делали стены толще, что бы нам в квартирах было комфортней. Сейчас государство установило нам температуру в жилых помещениях 19,5 (18-20) градусов. Для комфорта этого мало, но с целью экономии природных ресурсов вполне оправдано. В результате, если здание у нас сохранилось хорошо, мы имеем запас по оплате в 25-30 процентов. Но это если «топят хорошо», а если нет имеем «экономию».
Второй. Тепловые сети выставляют оплату ТСЖ, управляющим компаниям по факту (с пересчетом на температуру на улице), но они нам ежемесячно, по квадратным метрам, забыв пересчитать в конце полугодия или года в соответствии со счетами выставленными на оплату им энергоснабжающей организацией. Установка теплосчетчика это первый этап. Второй этап это анализ того, что мы имеем и проведение работ по регулированию тепловой системы, что даст реальную экономию энергоресурсов (или дополнительную возможность сокращения затрат на теплопотребление). На этом этапе снизить расходы на оплату за потребленную тепловую энергию удается в (в среднем до 25%) относительно расчетных нагрузок. «Проектную экономию тепла» имеют, к сожалению, только кирпичные дома постройки 60-90 годов. Расчет теплопотерь в новых домах произведен практически точно, а то и умышленно занижен (что бы платить меньше). Ведь затраты строителей пока дом не сдан и обогревается, а жильцов нет, просто огромные. В результате жильцы новостроек, по теплосчетчикам, а дома сдаются только с ними, платят на 10-15 % больше, чем жильцы «Хрущёвок». Правда, честно сказать, и в квартирах температура 23-26 градусов. Сказывается то, что мы привыкли сами все достраивать и перестраивать. Ведь по-прежнему, в отличие от всего мира, мы специалисты во всем. А то, что от этого страдают наши соседи, а порой и сидит без тепла часть дома, нас, т.е. мастеров умельцев, переоборудовавших свои квартира без согласования, мало интересует. Совсем не повезло в части экономии жильцам первых панельных домов. При обследовании их тепловизором, дома просто светятся радужным сияниям, настолько велики здесь теплопотери. Без соответствующих мер по утеплению этих домов ни о какой экономии здесь речь идти не может. Третий этап это поиск и устранение неоправданных теплопотерь. Здесь можно сэкономить ещё 5-10%. Какие Вы спросите потери? Открытые или не закрывающиеся двери в подъездах, сквозняки, особенно в подвальных помещений, а порой и в стенах, залитые водой подвалы, не утепленные чердаки и крыши. Не изолированные в подвалах трубы – теперь они ваши, и тоже в пустую греют воздух. Всё не перечислишь, посмотрите своим глазом, или наймите специалистов, если Вы богаты, они точно разберутся. Даже новые, пластиковые окна, на которых сэкономили жильцы или недоброкачественные производители, а порой и строители часто являются источником повышенных потерь тепла (батареи горячие, в квартире холодно, а вот у соседей тепло?!). Но извините, здесь вы наказали себя сами, сэкономив на окнах, и соседей – ведь теплосчетчик общий на весь дом.

А почему теплосчетчик общий? Есть ли квартирный теплосчетчик? Есть. Только, к сожалению практически ни в одном доме (исключение элитные дома премиум класса) установить их невозможно. Существующая в наших домах система разводки отопления по комнатная, а не поквартирная. Значит без изменения системы отопления всего дома не обойтись.
Результат!? Сокращение наших затрат на оплату отопления может достигнуть 30-35%, совсем не плохо в денежном отношении.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Ответ на первую часть вопроса: «Как снизить оплату за тепло» только один. Уменьшить потребления. И поскольку, скорее всего, теплосчетчик у Вас общий, то есть стоит на вводе в дом и способ один. Ограничить расход с помощью запорных устройств на вводе.
Я умышленно пишу запорных, т. е задвижек, заслонок, кранов шаровых (см. позицию 3 на рисунке). Хотя это очень неудобно и даже запрещено некоторыми правилами, но если хотите увидеть результат попробуйте. Без этого, я уверен, Вы не решитесь на большие затраты. Только помните 2-а правила.
1-е — задвижка, открытая на 25% (шпиндель выдвинут на 1/4 хода), имеет пропуск 95%.
2-е — контролируйте расход по теплосчетчику. Наиболее экономичный 80-100% от проектного. Не больше и не меньше.
Как для Вас это не парадоксально, поставите расход 60% от проектного, количество потребленной тепловой энергии резко возрастет, а тепла в квартирах особого не будет. Скажется возросшая разница температур между подающим и обратным трубопроводом и неверное распределение тепла по дому, а также повышенные теплопотери из-за нарушения теплового баланса здания.
Понравиться – назначьте ответственного, который будет регулировать задвижку, в зависимости от погоды — шутка, или установите погодозависимую автоматику. Кстати как не смешно звучит моё предложение назначить «ответственного», но по факту так экономят многие председатели ТСЖ. Я даже знаю случаи, когда экономия достигала половины от соседних домов и больше. У председателя в квартире было тепло (он жил рядом с рамкой управления — т. е входа труб отопления в дом), а жильцы дальних квартир продавали своё жильё и перебирались в соседние дома, устав спорить с председателями из-за низкой температуры в квартирах и поисков правды в различных инстанциях, от тепловых сетей до прокуратуры.
Теперь ответ на вопрос сформулированный мною. Как снизить оплату за тепло, что бы это не доставляло неудобств? Считаем, что у нас уже есть председатель, который самостоятельно «крутит задвижку» и регулирует подачу тепла в дом. 
— соберите общее собрание и убедите жильцов собрать деньги, или потратить часть средств которые Вы собираете на ремонт на восстановление тепловой изоляции трубопроводов по подвалу. Экономия по оплате за тепло составит 8-10%. При этом не забудьте восстановить разбитые окна в подвале. А то ненароком, в сильные морозы сквозняком, разморозите трубопроводы. Так частенько случается с батареями в подъездах. На этом тоже сэкономите 2-3% теплопотребления. Чем изолировать, достоинства и недостатки различных видов изоляции – это также вопрос для отдельной статьи. Мы рекомендуем полотно холсто — прошивное из отходов стекловолокна толщиной 30 мм с покрытием из рулонного стеклопластика или покрытие «Астратек» с покраской сверку алкидной эмалью. Несколько не обычно. Но в отличии от общепринятого утепления стекловатой и, или её аналогами, служит на много дольше. А значит более экономично. Первый способ проверен годами, второй используем последние 4 года, результаты очень хорошие, и затраты вопреки сложившемуся мнению не очень велики. Переходим к самому приятному, нашей квартире.
Будем считать, что денег на пластиковые окна у нас нет. Если и приобретать такие окна, то только трехкамерные и обязательно с двух камерным стеклопакетом. Как бы Вас не обрабатывали рекламой, пластиковые окна сильнее чем деревянные пропускают тепло. И имеют только одно, достоинство, из них действительно не дует, они очень удобны в обращении. К тому же их не нужно ежегодно красить. Порою приходишь по жалобе на недогрев в шикарную квартиру с евроремонтом, и сразу не поймешь в чем дело. Красивые, большие пластиковые окна, современные батареи. Батареи огонь, а в квартире церковная температура. Подходишь к окну, от него веет холодом так, что кажется ветер идет от стекла. Хозяева сэкономили на окне две три тысячи, столько же потеряют за зиму на оплате за тепло. Да и батареи в доме китайские или какого ни будь «ООО ZaBoR», красивые, но с низкой теплоотдачей.
Вопрос с батареями и терморегуляторами на них пока тоже не рассматриваем. Скорее всего, с нашей культурой общего пользования, а система отопления у нас общая, мы до них не доросли. Для этого должен пройти ещё ни один год. Поэтому клеим щели в наших окнах. Меняем уплотнение для форточек и дверей. Стоит оно сейчас копейки, клеиться в течении 5 минут. Служит год – три. Вовремя заменяйте испорченный утеплитель на входных дверях. А еще лучше сделайте входные двери, как сейчас принято, двойными.
Следуюший этап — отодвигаем мебель от батарей отопления. Преграждая или ограничивая приток воздуха к батарее, Вы снижаете эффективность её работы. Используйте шторы. Закрывайте окна на ночь шторами. Это поможет снизить потерю тепла через окна. Только при этом не закрывайте батареи отопления под окнами этими же шторами. Обязательно закрывайте двери на кухне и в ванной комнате. Там существует система вентиляции. Заклеивать ее ни в коем случае нельзя, но закрыв дверь Вы прекратите избыточную вентиляцию.
Что же Вам это всё даст, если теплосчетчик общий. Комфорт и ещё раз комфорт, + 3-4 градуса тепла относительно соседей. Если нерадивые соседи будут замерзать и ругать на чем свет стоит тепловые сети, у Вас будет тепло. И возможность всегда проветрить квартиру, через форточки с уплотнением. Поверьте мне, Вам это придется делать. Батареи отопления сушат воздух. Поэтому проветривание утром и вечером перед сном просто необходимо. Если же соседи последуют Вашему примеру экономия может составить еще 8-12%. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Типичная ситуация – живет в квартире один деловой человек, день и ночь на работе, утром умылся – на работу, обед и ужин в кафе или ресторане, пришел домой, принял легкий душ и спать. Как все деловые люди он установил в квартире счетчик горячей воды, или даже теплосчетчик, чтобы не платить лишнего, ведь водой практически не пользуется. В конце месяца счетчик «накрутил» 1,5 куба горячей воды. В квартире напротив бабушка одуванчик, всю жизнь, копившая на эту квартиру, одна одинёшенька, с неплохой пенсией, но по старой привычке продолжающая экономить на всем. Воду греет на печке, а для мытья полов берет из батарей. В конце месяца счетчик «накрутил» 0,5 куба горячей воды. Рядом любимая бабушка, для своих внуков и детей конечно. В квартире всегда полно народа. Завтракают у мамы, внуки и друзья внуков обедают и делают уроки у бабушки. Ужин бабушка готовит на всех, стирает всем. Она так привыкла жить, заберите у неё это, и она заболеет без работы и привычного шума. В конце месяца счетчик накрутил 15 кубов горячей воды.

В начале месяца все трое получили счета за горячую воду пропорционально потребленной и счета за какие то потери на нагрев горячей воды. Где справедливость, что за потери и почему я должен за них платить? Не буду морочить Вам голову всякими схемами, терминами и определениями, а просто приведу ответ одного председателя ТСЖ, пришедшего ко мне на прием. Вот так она отвечает на данный вопрос своим жильцам:
— Вы захотели напиться чаю, включили чайник, он нагрелся, выпили чашку – 180 грамм, а в чайники как минимум 3л воды, пили Вы чай – не пили, через 20 минут воды остыла, ей все равно. Пришла соседка, Вы ей предложили чаю, посидели, она передумала, ей было главное узнать от Вас последние сплетни, чайник нагрели, и так целый день. Вот эти потери и называются «потери на нагрев горячей воды». А в доме горячая вода должна идти из крана постоянно. Да, можно отключить циркуляцию по дому, и вроде бы исключить потери но, сколько при этом сольется холодной воды, пока пойдет горячая. Счетчик посчитает всю слитую воду. А Вы потом будете ругаться с домоуправлением, что вода была чуть теплая, платить за неё не будем. Как видите ответ председателя очень точный. Мне даже добавить к её словам нечего.
Ну а теперь, ответ на главный вопрос статьи: как не платить за горячую воду (правильней — за потери) если Ваш счетчик горячей воды не насчитал ничего. Подача горячей воды, это услуга, которую Вы заказываете автоматически, живя в доме с разводкой горячей воды. Значит, с юридической точки зрения, если, например, уезжаете надолго в командировку, обязаны от услуги подачи горячей воды заранее отказаться. Как в аналогии с чайником, не включать его и не будет потерь. В остальных случаях нужно бороться с потерями коллективно. Как? Способ один – изолировать трубы и подающие стояки по подвалу. Причем не формально, как у нас принято. Конечно, неплохо бы еще закрыть в подвалах окно и щели от сквозняков. Попросить проектировщиков пересчитать линию рециркуляции, восстановить её там, где она выброшена или не работает в целях экономии электричества. Установить общий терморегулятор и регуляторы на стояках. Да это дорого! Ваши финансовые затраты окупятся в стандартной четырехподъездной пятиэтажке  года за два. Но Ваше здоровье дороже; в народе не зря говорят: нервные клетки не восстанавливаются. Наконец, из крана пойдет нормальная горячая вода, счета за потери будут практически незаметными, перестанете нервничать и ругаться, а значит добавите сами себе год-другой к жизни. Стоит задуматься.
Справочно:   в соответствии с СП-41-1О1-95 потери в зданиях с неизолированными стояками ГВС и полотенцесушителями после ИТП (граница раздела между Вами и тепловыми сетями) составляет 35% от поступившего количества горячей воды, а с изолированными — всего 15%!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://kpkservis.ru/ (Yrich)

Прежде всего ведение журнала требуют «Правила учета тепловой энергии» и при отсутствие журнала, отчет о затраченной тепловой энергии, «территориальная генерирующая компания» не принимает. Так же одна из основных его функций это — ежедневный контроль работы приборов учета и наблюдение за работой теплового узла полностью. То есть, при записи параметров текущей температуры на обратном трубопроводе можно проанализировать наличие перегрева. А как известно за перегрев «тепловые сети» начисляют дополнительную плату. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://www.aqualtis55.ru/ (Yrich)

Прежде всего нужно отметить, что для дальнейшего самостоятельного анализа работы УУТЭ, показания нужно снимать в одно и тоже время (так проще отследить погрешность приборов см. далее), заполнять журнал можно в любое удобное для Вас время, в 8 утра или в 11 ночи это — не важно. Не обязательно заполнять журнал в праздничные или выходные дни, это допускают теплоснабжающие организации. 

Самое главное при заполнение журнала заносить точно отображаемые, стабилизировавшиеся показания. Т.е понаблюдать за цифрами 20 – 40 секунд, потому что прибор при выходе из дежурного режима не сразу отображает корректные данные, а после записать их в журнал. Единицы измерения параметров записывать ненужно. 

Первым заполняется дата и время, после в журнал заносятся данные о текущих и итоговых параметрах приборов. Это температура подающего и обратного трубопровода (Т1 и Т2) , мгновенный расход теплоносителя (G1 и G2). Заполняются данные итоговых показаний объема (М1 и М2 или V1 и V2) и количество тепловой энергии (Q или Е). Также записывается время работы прибор а (ВНР, Тр у разных приборов параметр время работы обозначается по разному). Вписываются показания счетчика горячей воды (если на узле есть открытый водоразбор) с циферблата механического расходомера. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://www.aqualtis55.ru/ (Yrich)

В правилах учета тепловой энергии нет строгих требований к заполнению данных, но всё таки рекомендуем придерживаться следующих норм. Количество цифр, при заполнение, после запятой у каждого параметра по разному. При записи температур достаточно и одной цифры, допускается просто записать целое число. Мгновенный расход записываете не менее одной цифры после запятой, для вычисления погрешности (см. ниже), лучше писать две цифры. При записи итогового расхода следует учитывать величину расхода теплоносителя. Т.е. если расход не большой, то нужно писать хотя бы один знак после запятой (особенно на горячей воде). Если узел с большой нагрузкой, достаточно записать целое число. Количество тепловой энергии рекомендуем записывать не менее двух знаков после запятой, так как это Ваши затраты на тепло, здесь нужна точность. Время работы фиксируется только целыми числами. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://www.aqualtis55.ru/ (Yrich)

Прежде всего смотрим время прибора оно должно быть примерно одинаковое с реальным. Обычно, из практики, сбои работы процессора прибора проявляются в отображении (пропадают или моргают символы) времени. 

Переходим к температурам. Смотрим температуру подающего и обратного трубопровода. Анализ температур заключается в проверке исправности термосопротивлений — это проверяется легко смотрите на любой, рядом стоящий, термометр (спиртовой, биметаллический) и сравниваете показания. Если показания значительно отличаются, рекомендуем Вам в кратчайшие сроки информировать обслуживающую компанию.

Анализируем мгновенный расход G1 и G2. При просмотре мгновенного расхода можно узнать есть ли погрешность в измерениях приборов. По требованиям погрешность не должна превышать 4 (четырех) процентов. Погрешность посчитать очень просто по формуле: ( (G1-G2)/Gmin)*100=% погрешности, G1 и G2 это мгновенный расход , а Gmin – это наименьшее текущее показание расхода, на момент расчета погрешности. Рассмотрим на примере: снимаем показания с прибора: G1=7,9 м.куб/час , G2= 7,7, считаем: ((7,9-7,7)/7,7)*100= 2,59% — прибор работает в приделах! Другой пример: G1=7,9 м.куб/час , G2= 7,1, считаем: ((7,9-7,1)/7,1)*100= 11,26% — звоним инженерам обслуживающей компании. Так при ежедневном расчете погрешности, уже примерно через неделю человек, снимающий постоянно показания, уже «на глаз» определяет правильность работы прибора.

 Спокойствие, только спокойствие! 

При проверке погрешности стоит учитывать несколько фактов, не следует «бить тревогу», если у вас кратковременно появилась цифра более 4 процентов, может просто не стабилизировался расход теплоносителя. Это часто наблюдается на автоматизированных узлах, когда клапан-регулятор закрылся, в процессе регулировки, а прибор ещё не проанализировал расход. Так же, не стоит забывать об узлах с открытым водоразбором, у них проанализировать погрешность возможно только при закрытом горячем водоснабжение. Потому что погрешность это и есть «дельта» между втекающем и вытекающем теплоносителе. На таких узлах погрешность можно точно проанализировать только сняв показания за большой период времени, либо если в прибор заведен импульс от счетчика горячей воды и он отображается на вычислителе как параметр G3, то погрешность можно посчитать по формуле: ((Gmax-(Gmin+G3)/Gmax)*100=% погрешности, где G max – это мгновенный расход трубопровода с большим расходом теплоносителя, Gmin – это расход трубопровода с меньшим расходом теплоносителя (с этого трубопровода и идет водоразбор ), а G3 – это мгновенный расход счетчика горячей воды (ГВС) , но так как расход ГВС не стабилен, то и погрешность на этих узлах выявить в момент снятия показаний сложно. При появление погрешности, на узлах с закрытым ГВС, прежде всего нужно самостоятельно проанализировать ситуацию. Не появился ли у Вас несанкционированный водоразбор. Практика показывает, что в 50% случаев появления погрешности, — это либо течь в поврежденном трубопроводе, либо кто-то берет воду из отопительных приборов. 

Итоги. 

Анализ итогов прост. V1 или М1 и V2 или М2, а так же Q или Е должны ежедневно увеличиваться, на количество расходуемого теплоносителя. Т.е. если у Вас одинаковая цифра показаний итогов за вчера и сегодня, значит — прибор не считает. В этом случае обязательно информируйте обслуживающую организацию, для устранения неисправности. Время работы прибора тоже должно ежедневно увеличиваться на 24 часа (при условии что, прибор исправен и Вы в одно и тоже время снимаете показания). В некоторых приборах время работы прибора не отображается, так что это поле не заполняется. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: http://www.aqualtis55.ru/ (Yrich)

Речь идёт о регистрируемой теплосчётчиком маленькой разнице между температурой теплоносителя в подающем(прямом) и циркуляционном(обратном) трубопроводах. 
        Маленькую разницу между температурой подачи и обратки (t1-t2) теплосчётчик может регистрировать в случае: 
— если она такая и есть на самом деле;
— если из-за плохого монтажа — плохой контакт проводов(линий связи) в термосопротивлении («термодатчике») установленном на циркуляционном(обратном) трубопроводе. 

В первом случае

 — это проблема внутридомовых сетей(трубопроводов). Они не отрегулированы и пропускают слишком большое, не нужное для обогрева данного объекта, количество теплоносителя(воды) в единицу времени (тонн/час; м3/час). Теплоноситель не успевает охладиться до нормы(температурного графика) и вот результат: теплосчетчик фиксирует ошибку и регистрирует прочерки вместо цифр теплоучета. Соответственно счет за «тепло» приходит «по нагрузке», а не по факту потребления тепла. Это относится как к трубопроводам отопления, так и к трубопроводам горячего водоснабжения. 

Во втором случае

 следует проверить надёжность контакта проводов(линий связи) в термосопротивлении(«термодатчике») установленном на циркуляционном(обратном) трубопроводе и, в случае если контакты плохо затянуты, поправить их — «затянуть потуже». Сопротивление в месте контакта уменьшится, а разница температур увеличится. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

   Прибор для снятия показаний с теплового счетчика?

     Вероятно, речь идёт об  «Адаптере Переноса Данных» (АПД).

 Для приборов учета разных производителей — разные АПД. И модели бывают разные. Например: «Устройства Переноса Данных» УПД-8, УПД–16 или УПД-32 для разных моделей теплосчётчиков КМ-5. Или «Накопительный пульт НП-4А» для съёма архивной информации с вычислителей производства ЗАО «НПФ ТЕПЛОКОМ»: 

— ВКТ-4, ВКТ-4М, ВКТ-5, ВКТ-7, ВКГ-3 в двоичном и текстовом режимах (в виде готовых отчетов); 
— ВКТ-2М, ВКТ-3, ВКГ-1, ВКГ-2 в текстовом виде.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: Yrich (Yrich)

        Вероятнее всего, «слетела» калибровка (подачи или обратки) теплосчётчика. Каждый прибор (в нашем случае: преобразователи расхода на подаче и на обратке) имеет некую точку отсчёта нулевых показаний. Возьмём, например, весы в магазине. Вы не раз видели, что шкала пустых весов показывает грамм 5-10 ещё до того, как на них окажется товар. В итоге результат взвешивания — не верный, т.к. эти 5-10 грамм приплюсовываются к фактическому весу товара и искажают действительный результат. Примерно так получается и с теплосчётчиком — расход обратки больше(ЦО, ГВС) или меньше(ЦО) подачи. Требуется снимать и везти весь комплект приборов УУТЭ на ремонт (калибровка каналов) в специализированную организацию. 
        Бывает и так называемый «подмес». Это когда действительно по обратке, например отопления (ЦО), уходит теплоносителя (воды) с объекта больше, чем приходило по подаче!!! В этом случае где-то должна увеличиться утечка: в системе ГВС или ХВС. Проверить можно проанализировав показатели ЦО, ГВС и ХВС распечаток за предидущие периоды. Тогда нужно искать в каком месте неправильно смонтированы трубы. Имеются ли старые или неисправные смесители. И, наконец, неправильно смонтированные «тёплые полы» в одной или даже нескольких квартирах. Всё это может давать эффект «

обратка больше подачи

«. 

        Если же предположить, что «не слетела» и «не подмес», то вот как грамотно объясняется разность  расхода по подаче и обратке:  читайте здесь.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: Yrich (Yrich)

Эта таблица называется «Температурный график». 

Кликните цветные строчки ниже, чтобы Скачать бесплатно :

Что такое – температурный график?

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, который разрабатывается специалистами-теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специальной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных местных условий. Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура*, равная 20 – 22 °С.

При расчетах графика учитываются потери тепла (температуры воды) на участке от источника теплоснабжения до жилых домов.

Температурные графики должны быть составлены как для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов жилых домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления дома.

Температурный график отопления жилого дома после теплового пункта.

По материалам жкхвроссии.рф

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добавил: Yrich (Yrich)

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибки теории фрейда
  • Ошибки фольксваген гольф 5 2008 года
  • Ошибки флюорографии форум
  • Ошибки флюорографии отзывы
  • Ошибки флюорографии бывают ли